麦当娜大学学术日历 第一学期 – 秋季 2024-25 2025-26 2026-27 教职工会议 8 月 19 日 8 月 18 日 8 月 24 日 开始上课 8 月 26 日 8 月 25 日 8 月 31 日 课程添加和删除时间 – 请参阅学术规划指南 (APG) 请参阅 APG 请参阅 APG 请参阅 APG 学生毕业典礼 *劳动节 – 无课程 9 月 2 日 9 月 1 日 9 月 7 日 截止日期 – 从夏季学期中删除“I”级 9 月 27 日 9 月 26 日 9 月 25 日 申请截止日期 – 毕业申请:冬季学期,五月 9 月 30 日 9 月 30 日 9 月 30 日 网络注册开始 – 夏季学期 10 月 21 日 10 月 20 日 10 月 26 日 现场/公开注册开始 – 夏季学期 10 月 28 日 10 月 27 日 11 月 2 日 S 级选举最后日期 11 月 1 日 10 月 31 日 11 月 6 日 最后填写12 月毕业典礼日期/博士毕业体验 11 月 14 日 11 月 13 日 11 月 19 日 最终日期,退出课程(不晚于完成课程的 75%) 11 月 15 日 11 月 14 日 11 月 20 日 **感恩节假期(前一个星期三下午 4:00 开始) 11 月 28 日至 12 月 1 日 11 月 27 日至 30 日 11 月 26 日至 29 日 期末考试(最后一堂课) 12 月 9 日至 14 日 12 月 8 日至 13 日 12 月 14 日至 19 日 秋季学期结束 12 月 14 日 12 月 13 日 12 月 19 日 成绩截止时间为美国东部时间中午 12:00 12 月 17 日 12 月 16 日 12 月 22 日
– WLTP (1) 综合油耗 (l/100 km):1.3-1.4。WLTP (1) 综合 CO 2 排放量 (g/km):29 至 32。(1) 所提及的油耗和 CO2 排放量数据符合 WLTP 认证(欧盟法规 2017/948)。自 2018 年 9 月 1 日起,新车将使用世界统一轻型车辆测试程序 (WLTP) 进行类型认证,这是一种新的、更现实的油耗和 CO2 排放量测量测试程序。WLTP 完全取代了之前使用的测试程序新欧洲驾驶循环 (NEDC)。由于测试条件更现实,在 WLTP 下测得的油耗和 CO2 排放量在许多情况下高于在 NEDC 下测得的油耗和 CO2 排放量。燃油消耗和二氧化碳排放量可能因具体设备、选项和轮胎格式而异。请联系 DS Diplomates 了解更多信息或访问 www。ds-diplomates.com。
2021 年 2 月 1 日致:所有感兴趣的公民、组织和政府机构主题:饮用水州循环基金 (DWSRF) 分类排除利沃尼亚市,韦恩县 DWSRF 项目编号:7453-01(第 2 阶段)本通知旨在告知相关方密歇根州环境、五大湖和能源部 (EGLE) 的一项拟议决定,即满足分类排除的资格标准,并且该项目不会对环境或公共健康产生重大不利影响,因此,根据 1994 PA 451 第 5408 节有资格获得分类排除。因此,不需要环境评估或环境影响声明来实施所附文件中讨论的供水项目。做出决定所用的标准《安全饮用水援助法》第 54 部分规定了六项排除标准,EGLE 必须满足这些标准才能得出结论,即拟议项目符合分类排除条件。标准如下:
沃斯利矿扩建 - South32 沃斯利氧化铝有限公司 (South32) 的修订提案是一项重大修正案,旨在扩大博丁顿铝土矿 (BBM) 目前的铝土矿开采范围,开发一条铝土矿运输走廊,将 BBM 的现有基础设施与未来的采矿区(即扩展采矿区)连接起来,并在沃斯利氧化铝精炼厂 (精炼厂) 开发一个应急采矿区和额外的残渣处理区。重大修正提案(以下称为“提案”)旨在扩大部长声明 719 (MS 719)(已批准的提案)授权的现有业务。该提案不包括改变采矿率、粉碎作业、从 BBM 到精炼厂的铝土矿运输或精炼厂的氧化铝生产率和性质。该提案位于西澳大利亚州的西南部地区。 BBM 位于博丁顿西南五公里处,而精炼厂位于科利西北 21 公里处。一条长约 60 公里的陆上铝土矿运输带将这两个地点连接起来(图 S1)。该提案位于三个指定区域内,即位于 BBM 的沃斯利矿山开发范围和铝土矿运输走廊。这两个区域大部分重叠。第三个区域是位于精炼厂的应急铝土矿开采范围(图 S1)。这三个区域合并形成主要评估区,涉及 29,190 公顷的开发范围。主要评估区扩大了已获准根据 MS 719 进行开采的区域,称为主要铝土矿区。初级评估区不包括目前根据 MS 719 B 部分批准的扩展采矿区。该提案包括额外清理初级评估区内 3,855 公顷的原生植被,其中 3,720 公顷位于 BBM,135 公顷位于炼油厂的应急铝土矿开采区。该提案还将扰乱 604 公顷的矿山修复、74 公顷的人工林和 1,678 公顷的清理土地,总扰乱足迹为 6,212 公顷。指示性扰乱足迹如图 S1 所示。MS 719 已批准的原生植被清理包括 BBM(即初级铝土矿区域内)的 5,263 公顷和扩展采矿区的 8,400 公顷,合计总面积为 17,518 公顷。
此前,他曾领导发射企业理事会下属的发射系统部门,该部门由 75 名成员组成,横跨三个部门,负责美国太空部队最大的采购项目,该项目耗资 460 亿美元,旨在开发、生产、集成和维持国家安全太空发射运载能力。沃克上校以优异成绩毕业于西点军校,并于 1997 年入伍。他的职业生涯涉及美国空军、美国太空部队、电子系统中心、空间系统司令部和国家侦察局等多个采购和卫星运营职位。教育经历 1997 年获得心理学文学学士学位,西点军校,南卡罗来纳州查尔斯顿 1999 年获得工商管理硕士(金融学),圣玛丽大学,德克萨斯州圣安东尼奥 2002 年获得中队军官学校(函授),阿拉巴马州麦克斯韦空军基地 2003 年获得中队军官学校(驻校),阿拉巴马州麦克斯韦空军基地 2010 年获得空军指挥参谋学院(驻校),阿拉巴马州麦克斯韦空军基地 2010 年获得军事艺术与科学理学硕士学位,空军指挥参谋学院,阿拉巴马州麦克斯韦空军基地 2013 年获得空军战争学院(函授),阿拉巴马州麦克斯韦空军基地 2019 年获得国防采办大学项目经理课程
关于 WCE:桑利沃尔昌德工程学院 (WCE) 成立于 1947 年,是马哈拉施特拉邦首屈一指的自主工程机构,也是该国最古老的工程机构之一。WCE 是一所政府资助机构,以其研究生和本科课程的学术质量而闻名,这些课程以 A 级成绩通过了 NBA 和 NAAC 认证。自 2007 年以来,该学院通过在课程中融入国际水平的学术改革并采用基于学分的学期制、持续评估和评分系统等现代实践,不断提升学术卓越性。最近,在国际教师和专家的积极参与下,学院再次修改了课程和学习系统。WCE 教师积极参与由 AICTE、DST、DRDO、BARC 等资助的研究活动,并为研究出版物做出贡献。许多 WCE 校友在印度和国外的学术界、政府和工业界担任领导职务。目标 ICCIPC 2025 为研究学者提供发表论文的平台,也为学生提供获取新技术知识的平台。通信系统、图像处理和计算涉及在设计、开发和评估不同计算平台和应用环境的信息系统时使用技术、方法。
Ferretto 协助客户过渡到自动化,设计和构建了一个由两个单托架垂直存储系统(用于小部件)和三个带外部托架的存储系统(用于大件材料)组成的系统。Vertimag 机器充分利用了可用高度,在占地面积仅为 144 平方米的情况下提供了 1,410 平方米的有用存储面积。由于滑动控制台的存在,通过单托架系统进行的拾取和放置操作更加轻松快捷:在拾取组件时,操作员可以依靠手边的平板电脑,它列出了要完成的任务。配备外部托架的机器允许操作员在安全且符合人体工程学的条件下拾取和放置大件和重型组件。
P. Muthuchidambaranathan 博士于 1992 年获得印度哥印拜陀政府技术学院电子与通信工程学士学位,1994 年获得印度卡拉库迪 AC 工程技术学院微波与光学工程硕士学位。他于 2009 年获得印度蒂鲁吉拉帕利国家技术学院 (NIT) 光通信博士学位。他目前担任印度蒂鲁吉拉帕利国家技术学院 (NIT) 电子与通信工程系教授。他的研究兴趣包括无线通信和光通信的最新技术。他的研究论文发表在国际期刊、国际和国内会议上。他是教科书“无线通信”(由印度 Prentice Hall 出版) 的作者。
N.Gopalakrishnan 博士于 1997 年在钦奈安娜大学获得博士学位,研究方向为 III-V 族半导体的成核和生长动力学。获得博士学位后,他前往瑞典皇家理工学院进行博士后研究。后来,他在日本 KIT 和日本 AIST 从事博士后研究 3 年。他曾获得日本政府日本科学技术部颁发的著名 STA(即 JSPS)奖学金,在日本筑波 AIST 工作。之后,他还在韩国东义大学担任博士后研究员一年半。
总共有 8 年以上的经验,包括废水处理部门、维护、质量、过程建模和模拟以及教学。其中,在废水处理部门工作了 07 个月,在 CDAC Trivandram 的 MoA 项目下从事建模和模拟工作了 05 个月,在学院 (PCE、SVCE、NITC、NITW 和 NITT) 担任教学人员 7 年。接触过使用盐酸和硫酸处理金属电镀产生的强酸性废水的工作,以及中和池、沉淀池、砂滤器、好氧消化器和泵的操作和设计。具备丰富的知识和使用各种化学工程软件平台的能力,包括 Hysys、Aspen plus 和 MATLAB/Simulink。在行业和学术领域拥有丰富的研究经验,研究成果发表在国际和国家期刊/会议上。精通多变量过程控制技术的建模、模拟、设计和实施。能够分析数据并设计合适的控制策略。处理的主题包括过程仪表动力学和控制、过程仪表、过程强化、化学过程系统、过程流程图、生物医学仪表、传输现象、化学过程计算、传热操作、单元操作、食品技术、化学技术、环境科学与工程、化学工业中的能源管理、污染控制的进展和现代分离过程。