目前的工作介绍了一种创新的分层径向流量堆满的热能储能,能够增强热力和静水性能,从而限制了它们固有的权衡。通过1D-TWO相数值方法,在热力学方面和流体动力学方面都在建模所提出的填充床的热量储能概念的性能。用于工业应用和实验室原型的代表性存储大小被认为是为了突出规模的潜力和原型制作的代表性。形象。研究包括一组主要设计变量以及一组旨在突出主要操作参数影响的敏感性分析的热量存储设计的多目标优化。结果表明,所提出的存储几何形状可以同时优化热力学性能和流体动力性能。相对于统一的径向流量堆积的床存储(相对于轴向流量单位,高于85%),提议的存储单元可以以高于70%的压降降低,而有用的持续时间降低低于5%。工业规模的存储将受益于低宽高比和模块化单元的布置,从而确保系统的灵活性增强并减少了寄生消耗,这要归功于较低的压力损失,同时保证了充电和放电操作的大量有用持续时间。这项工作为未来的原型制作和验证铺平了道路。缩小的原型可以很好地表示所提出的热量储能解决方案的热和水动力行为和验证相关的基础。
实施雨水管理措施是为了防止对目标物业、相邻物业和城镇基础设施产生负面影响。随着屋顶和硬化表面面积的增加,开发改变了径流的模式和数量。虽然单个物业的影响似乎微不足道,但通过作为城镇雨水总体规划一部分进行的建模,已经证明了对城镇市政雨水系统的累积影响。此外,在一些较旧的地区,排水沟随着时间的推移已经下沉,并且该地区平坦,额外的径流会加剧任何排水问题。因此,新的开发项目必须证明
聚合物基质复合材料由于其独特的机械和物理特征,已成为各种行业(例如汽车,航空航天和海洋行业)的创新结构的材料。这些复合材料的可加工性对材料的性能有很大影响。聚合物复合材料的可加工性在很大程度上取决于增强/填充物复合材料。本审查论文就其机制和加工响应而言,对强化和功能填充剂对聚合物基质复合材料的加工的影响进行了精确审查。这包括纤维方向和纤维/填充物对聚合物复合材料的加工响应的影响。此外,已经回顾了不同的加工过程和性能能力聚合物复合材料。全面的综述显示了聚合物复合材料的机械性能和可加工性受到纤维取向的影响。此外,发现纤维和填充剂的物理特性,尺寸,长度,直径和填充剂的分散剂会影响形成的聚合物复合材料的可加工性。在结论中,提供了对未来的结果和预测的详尽评估,这可能有助于将来进一步发展这种加工技术。
Onitsuka,Shugo Advanced Energy Materials,国际碳中性能源研究所,京都大学Onitsuka,Shugo Advanced Energy Materials,国际碳中性能源研究所,京都大学
Batterie T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 ↓ Ordering code float ↓ mm mm mm mm mm mm BFS-072214 41 29 - - 28 14 40 26 31 17 41 27 BFS-072220 48 34 45 32 35 19 44 31 37 23 45 32 BFS-072224 52 38 49 36 39 22 48 36 41 26 59 35 BFS-072229 57 42 54 40 44 40 44 26 53 39 46 31 54 31 54 40 BFS-072234 62 46 59 44 49 44 49 31 58 43 31 58 43 51 35 59 44 BFS-072244 72 55 69 53 59 39 68 52 61 44 69 53 BFS-072249 77 59 74 57 64 43 73 56 66 48 74 57 BFS-072259 87 67 84 65 74 52 83 65 76 57 84 65 BFS-071923 50 35 48 32 37 21 47 31 39 23 48 32 BFS-071926 53 37 51 34 40 23 50 34 42 26 51 35 BFS-071930 56 40 55 38 43 26 54 37 46 29 55 38 BFS-071934 60 44 58 41 46 30 57 40 49 32 58 41 BFS-071938 64 47 63 44 51 33 62 44 54 35 63 45 BFS-071942 68 50 67 48 55 36 66 47 58 39 67 48 BFS-071950 76 56 75 54 63 42 74 53 66 45 75 54 BFS-071958 84 63 83 61 71 49 82 60 74 52 83 61 BFS-071726 52 36 51 33 40 22 50 32 42 25 51 33 BFS-071733 59 41 58 39 46 27 57 38 49 30 58 39 BFS-071742 68 47 67 45 55 33 66 44 58 36 67 45 BFS-071432 58 35 - - 46 23 56 34 49 26 57 33 BFS -071441 67 39--54 25 65 38 56 28 66 39
摘要 —虚拟填充被广泛用于显著改善 VLSI 制造中化学机械抛光 (CMP) 工艺的表面图案平面性。在虚拟填充流程中,虚拟合成是调整 CMP 后轮廓高度的关键步骤。然而,现有的虚拟合成优化方法通常无法平衡填充质量和效率。本文提出了一种基于模型的新型虚拟填充合成框架 NeurFill,该框架集成了多起点-顺序二次规划 (MSP-SQP) 优化求解器。在该框架内,首先将全芯片 CMP 模拟器迁移到神经网络,通过后向传播实现 8134 倍的梯度计算加速。在 CMP 神经网络模型的基础上,我们进一步实现了 NeurFill 的改进版本 (pNeurFill),以缓解虚拟周长引起的 CMP 后高度变化。在每次虚拟密度优化迭代之后,都会基于给定的候选虚拟图案集进行额外的周长调整,以寻找最佳周长填充量。实验结果表明,提出的 NeurFill 优于现有的基于规则和模型的方法。与 NeurFill 相比,pNeurFill 中的额外周长调整策略可使高度变化平均减少 66.97 Å,质量提高 8.92%。这将为 DFM 提供指导,从而提高 IC 芯片的成品率。
抽象的空气夹带缺陷是铸造过程中常见的缺陷类型,它将严重影响铸件的质量。数值模拟技术可以根据液体金属的进化定律预测铸造缺陷的发生,并在填充和固化过程中。空气夹带过程的模拟是数值模拟领域的热门和困难的问题。在金属填充过程中,空气夹带的进化定律和诱发气泡的跟踪仍然缺乏。因此,训练有素的气体的定量预测也是如此。在本文中,基于Inte Cast的数值模拟软件,本文提出了一种用于空气夹带搜索和跟踪的算法,该算法用于开发用于空气夹带的定量预测系统。通过模拟空气夹带的典型测试部分的模拟计算以及在填充过程中铸造的空气夹带缺陷的预测来验证系统的可行性。关键字:铸造,数值模拟,气体夹带缺陷,填充过程1。简介
在下一个预算期内,(1)在努力水平上,是否会减少25%或更高的努力,即在奖励通知书中指定的PD/PI的批准或其他高级/关键人员的批准,或(2)低于奖励通知所需的最低努力的努力水平?
药品系5教授5瓦达曼药学院,科利,卡兰加(LAD),瓦斯尼姆,马哈拉施特拉邦,印度马哈拉施特拉邦摘要:封装也称为胶囊过滤器,胶囊填充机或封装机器,是药物和工业工业的机械设备。这些机器填充了各种明胶尺寸的柔软或硬明胶胶囊,并用粉末,活性颗粒,半固体或含有活性药物成分或组合成分和溶液的液体描述了活跃的药物成分和溶液的描述是用来描述填充空胶囊填充空胶囊的过程。使用应变仪,仅描述了一次由润饰原理运行的胶囊填充机的仪器。气动系统取代了位于INPING PIN和INPAME头部之间的常规弹簧。发现使用气动IMPAME头仅限于在润肤期间控制填充重量的控制。在机器设置阶段进行重大调整应通过更改厚度销和粉末床的高度设置来进行。简要说明项目的主要目标,例如设计,优化或分析胶囊填充机。描述项目的界限,指定项目的各个方面要解决的胶囊填充机的各个方面,无论是在设计,效率,优化还是其他焦点区域的测试中,无论是在测试中使用的一个模型,还是涉及模型,是否涉及模型,无论其中。强调了该项目的重要性或相关性,强调其结果如何促进制药,医疗保健或相关领域的进步。瞥见了该项目产生的预期结果或潜在贡献,例如提高效率,优化过程或创新设计。
“位于湖泊或哈利法克斯港(Halifax Harbour)上的许多地段或部分地段,其标题是单独可运输的,通常被完全或部分地淹没在水下。”交流前的水批量通常可以用各种天然物质(岩石和土壤)填充,如果所有者获得了适当的批准,就可以成为土地。由于缺乏市政管辖权,分区通常不适用于水批。但是,一旦水地被填充并加入了海岸线,它就会从土地使用控制的各个方面属于市政管辖范围。西北臂内的水块覆盖了51.56公顷的联合面积。因此,与港口其他地方相比,填充活动往往对西北部门的社区性格和娱乐活动具有更直接的影响。与西北部队填充水批次相关的问题一直是理事会(附件A)和公众持续关注的主题。通常,对以下事项表示关注:
