课程 2.2 拆开课程 2.2 向学生介绍如何应用工程原理和实践对消费品进行逆向工程。逆向工程涉及拆卸和分析产品或系统,以了解和记录其设计的视觉、功能和/或结构方面。在本课中,学生将评估产品设计的所有三个方面。学生将了解 CAD 装配建模的第二种方法,即自上而下的建模,并用它来建模他们逆向工程的消费品。学生还将对常见的消费品进行案例研究,以确定改进产品可制造性和易组装性的方法。然后,他们再次应用设计流程来设计和制作逆向工程产品的集成配件的原型(3D 打印)并展示设计。
图 1. a) 在施加磁场的情况下演示超导自旋读出电路的微波测量。顶部插图显示了一个用于测量的超导自旋读出电路支架。底部插图是自旋参考材料,安装在超导谐振器的中心位置,准备进行自旋检测测量。b) 准备用于自动扫描电子显微镜图像捕获的晶圆。可以看到的精细结构是精密对准标记,有助于以纳米精度定位合适的设备材料。c) 由 Archer 的下一代基于薄膜的自旋材料制成的概念验证设备,可提高可制造性,显着降低电阻,并可能增加自旋寿命。
具有形状一致和可调刚度的夹持器通常通过使用由不同材料制成的软结构和硬结构的组合来实现。这些夹持器通常被称为软夹持器。在这篇评论文章中,我们讨论了具有形状一致能力和刚度可调性的各种夹持器设计。特别是,讨论主要集中在每种夹持器设计在形状一致性和可制造性方面的优势和局限性。然后,介绍了能够进行多材料打印的各种 3D 打印技术。我们讨论了软智能夹持器的多材料 3D 打印的潜力。[版权信息将在生产过程中更新][1] 关键词:增材制造;软机器人;多材料;
在药物开发的最新进展中,我们能够构建与目标蛋白相关的大型化学空间库,并通过评估分子的可能功效、毒性和可制造性,快速将其限制为类似药物的特性。该过程使用由研究人员构建的基于片段的潜在分子组合库。他们试图识别形状与目标结合口袋兼容的小分子;这些小分子由“片段”组成。可能与结合口袋中的氨基酸残基结合的片段数量非常大,这些片段可以以不同的方式组合,从而产生数万亿个潜在的先导分子。因此,虚拟组合筛选使我们能够识别或排除先导分子,而无需先发现和制造它们。
摘要 — 大型语言模型等生成式人工智能工作负载的计算需求每年增长 1000%,而摩尔定律的扩展每年仅提供 3% 的晶体管/平方毫米。为了缩小这些巨大的需求和供应指数之间的差距,行业不仅需要更好的芯片间互连,还需要将更多硅片集成到单个封装中的方法。本文将重点介绍 Groq 语言处理单元 (LPU TM ) 推理引擎的先进封装建模,这是迄今为止性能最高的大型语言模型推理引擎。更具体地说,本文将重点介绍准确的翘曲预测,这已成为对设计可靠性和可制造性具有深远影响的关键挑战。
物理治疗软机器人手套:五百万中风幸存者遭受持久的手部损伤。如果没有高重复性康复(标准护理无法实现),许多患者几乎没有康复的希望。美国先进功能织物研究所(AFFOA,国防部赞助的研究所)的初创成员 Imago Rehab 开发了一种创新的软机器人手套解决方案来解决此问题,并需要帮助过渡到生产规模。AFFOA 将 Imago Rehab 介绍给服装制造商 99Degrees,以合作开发和制作手套的下一代原型。合作公司专注于可制造性设计、简化施工过程、开发新的执行器以及为制造商准备适当的技术文档以扩大生产规模。
物理治疗软机器人手套:五百万中风幸存者遭受持久的手部损伤。如果没有高重复性康复(标准护理无法实现),许多患者几乎没有康复的希望。美国先进功能织物研究所(AFFOA,国防部资助的研究所)的初创成员 Imago Rehab 开发了一种创新的软机器人手套解决方案来解决这个问题,并需要帮助过渡到生产规模。AFFOA 将 Imago Rehab 介绍给服装制造商 99Degrees,以合作开发和制作手套的下一代原型。合作公司专注于可制造性设计、简化施工过程、开发新的执行器,并为制造商准备适当的技术文档以扩大生产规模。
工程设计——工程设计是在约束条件下设计系统、组件或流程以满足预期需求和规格的过程。这是一个迭代、创造性的决策过程,其中应用基础科学、数学和工程科学将资源转化为解决方案。工程设计涉及识别机会、开发需求、进行分析和综合、生成多个解决方案、根据需求评估解决方案、考虑风险和进行权衡,目的是在给定情况下获得高质量的解决方案。仅供说明之用,可能的约束示例包括可访问性、美观性、规范、可构造性、成本、人体工程学、可扩展性、功能性、互操作性、法律考虑、可维护性、可制造性、可销售性、政策、法规、时间表、标准、可持续性或可用性。
集成光子学正在推动紧凑型传感 [1]、计量 [2] 和量子计算 [3] 的新技术。许多应用需要将光发送到芯片外,例如,用于询问隔离的原子介质 [4–7],这得益于集成光子学的小型化和可制造性。此类设计需要能够产生具有不同波长、偏振和光束几何形状的自由空间光束的模式耦合器。例如,投射光学 [8] 和磁光阱 (MOT) [9,10] 可能需要具有大数值孔径或大光束腰的光束。可以使用片上外耦合器与平面超表面相结合来修改光束相位分布和偏振状态,从而实现精确的光束控制 [11]。此类平台能够集成多种颜色、分布和偏振的光束,从而在紧凑的三维空间内实现无与伦比的光场控制。
研究 B1971009 是一项 3 期、随机、活性对照、观察者盲法、多中心试验,其中 10 至 18 岁的受试者接种了 3 个批次中的 1 个 Trumenba 或活性对照甲型肝炎病毒 (HAV) 疫苗/盐水(对照)。共有 2,693 名受试者接种了至少 1 剂 Trumenba,897 名受试者接种了至少 1 剂 HAV 疫苗/盐水。该研究评估了 3 个批次 Trumenba 的安全性、耐受性、免疫原性和可制造性证明,这些批次分别在 0 个月、2 个月和 6 个月的时间内给药。表 3 显示了批次 1 和对照中第三剂后观察到的原发性测试菌株的 hSBA 滴度。未显示批次 2 和 3 的结果,因为仅评估了 2 个代表性菌株。批次 2 和 3 的结果与批次 1 的结果相似。