来自加勒比地区和邻近地区 48 个国家和地区的 420,000 多人参加了年度海啸演习 CARIBE WAVE 2023。该演习于 2023 年 3 月 23 日举行,目的是验证和推进该地区的海啸抵御力社区。它还支持联合国教科文组织 IOC 海啸准备认可计划的一项指标。该地区长期以来一直遭受毁灭性的海啸,演习有助于高危社区为这种不常见但影响巨大的灾害做好准备。为 CARIBE WAVE 23 模拟了两种假设情景,一种是由位于洪都拉斯湾的 7.6 级地震引发的海啸,另一种是由马提尼克岛的培雷火山侧翼崩塌引发的。火山情景用于测试火山活动引发的海啸的实验程序和产品。48 个成员国和领土可自行选择两种情景,并决定其国家的参与程度和活动水平。
文献综述 ................................................................................................ 6 轮胎和牵引术语' ...................................................................................... 6 轮胎定义 ...................................................................................................... 6 轮胎名称 ...................................................................................................... 9 车轮力学和牵引术语 ................................................................ 12 拖拉机力学 ............................................................................................. 17 力分析 ...................................................................................................... 19 功率分析 ................................................................................................ 24 其他性能标准 ...................................................................................... 30 轮胎机械特性 ............................................................................................. 33 刚性表面上的滚动半径 ............................................................................. 33 Charles 和 Schuring 滚动半径模型 ............................................................. 33 Clark 滚动半径模型 ............................................................................. 36 Brixius 和 Wismer 滚动半径 Alodel ............................................................. 36 刚性表面上的静态挠度、刚度和接触面积 .................................................. 37 动态刚度和阻尼研究 ...................................................................................... 44 充气压力的影响 ...................................................................................................... 55 牵引力和功率测量 .............................................................................................. 60 实验程序 .............................................................................................................. 61 测试轨道测量 ...................................................................................................... 64 现场和土箱测量 ...................................................................................................... 65 室内测量 ............................................................................................................. 70 牵引力预测 ............................................................................................................. 74 Freitag 的初步工作 ...................................................................................... 74 混凝土上的牵引力 ...................................................................................................... 78 现场牵引力 ............................................................................................................. 81 Zoz 牵引力预测图表 ............................................................................................. 81 Wismer 和 Luth 牵引力模型 ............................................................................. 81
计算机系统技术报告美国国家标准与技术研究所的信息技术实验室 (ITL) 通过为国家测量和标准基础设施提供技术领导来促进美国经济和公共福利。ITL 开发测试、测试方法、参考数据、概念验证实施和技术分析,以推动信息技术的开发和生产性使用。ITL 的职责包括制定技术、物理、行政和管理标准和指南,以确保联邦计算机系统中敏感非机密信息的经济高效的安全性和隐私性。特别出版物 800 系列报告了 ITL 在计算机安全方面的研究、指导和推广工作,以及它与行业、政府和学术组织的合作活动。美国国家标准与技术研究所特别出版物 800-30 Natl。研究所。立场。技术。规范。出版。800-30,54 页(2002 年 7 月)CODEN:NSPUE2 本文件中可能会标识某些商业实体、设备或材料,以便充分描述实验程序或概念。此类标识并不意味着国家标准与技术研究所的推荐或认可,也不意味着实体,
美国国家标准与技术研究所 (NIST) 特别出版物 500-332 92 页(2020 年 2 月)本文件中可能会标识某些商业实体、设备或材料,以充分描述实验程序或概念。此类标识并不意味着 NIST 的推荐或认可,也不意味着这些实体、材料或设备一定是可用于此目的的最佳实体、材料或设备。本出版物中可能会引用 NIST 目前正在根据其指定的法定职责开发的其他出版物。本出版物中的信息(包括概念和方法)甚至在完成此类配套出版物之前即可由联邦机构使用。因此,在每份出版物完成之前,当前的要求、指南和程序(如果有)仍然有效。出于规划和过渡目的,联邦机构可能希望密切关注 NIST 对这些新出版物的开发。鼓励组织在公众评论期间审查所有出版物并向 NIST 提供反馈。所有 NIST 出版物均可在 http://www.nist.gov/publication-portal.cfm 上找到。有关此出版物的评论可提交至:
航空复合材料结构的开发和认证仍然主要基于金字塔式测试。这种方法在测试次数和设计循环方面成本极高。此外,它基于单轴测试,而实际结构大多承受组合载荷。合作研究计划“VERTEX”的目标是朝着预测虚拟测试的方向发展,并大幅降低航空航天计划的开发成本。在第一部分中,介绍了航空结构多轴测试的具体方法。技术样本的概念及其尺寸是合理的。然后,介绍了一种特定试验台的开发,在该试验台上可以进行压缩/拉伸、剪切、内部压力和组合。由于结构测试对仪器来说很复杂,因此开发了一种特定的全场测量技术。它基于多摄像机仪器和原始的立体数字图像相关 (FE-SDIC) 有限元方法。在这样的框架内,由于可以使用相同的网格进行模拟和测量,因此可以直接比较相应的位移。此外,FE-SDIC 测量的机械正则化允许评估机械一致的场,例如可以用作模拟边界条件的位移和旋转场。实验程序、测量
顺序染色质免疫沉淀(SEQCHIP)是一种程序,其中甲醛交联,来自活细胞的蛋白质– DNA复合物受到了两个具有不同特异性抗体的顺序免疫侵蚀。seqchip已被定性地解决,是否可以同时在体内同时同时同时同时占领DNA。在这里,我们扩展了早期的工作,并描述了以定量方式执行和解释Seqchip实验的理论和实际考虑因素。我们提供了一个详细的实验程序,用于设计和执行SEQCHIP实验以及这三个可能结果的实验示例:完全共同占领,没有共占领和部分共同占领。在某些部分共同占领的情况下,Seqchip中免疫沉淀的顺序会强烈影响结果。我们在实验上确认了一个定量参数,该参数提供了在给定DNA区域上两种蛋白的同居量的度量,并提供了有关如何解释Seqchip实验结果的信息。我们对Seqchip数据的定量处理大大扩展了该技术在体内阐明分子机械的实用性。
微流体学优化实验程序,但通常需要外部泵才能精确,稳定和低流速。这些程序通常需要进行长时间实验的延长,连续操作。我们引入了双含量连续泵送机理(DSCPM),这是具有输入多路复用能力的微流体应用的低成本,精确且连续的泵。具有3D打印的外壳和标准组件,DSCPM易于制造和访问。DSCPM以每分钟的流量为单分钟,使用流体桥的整流,将注射泵的精度与连续输注相结合。我们验证了微流体“细胞陷阱”中的层流流,而不会破坏微生物的生长。comsol模拟确认了安全的剪切应力水平。我们还开发并测试了流体多路复用器,以获得更大的模块化和自动化。解决当前的泵限制,例如不连续性和高成本,DSCPM可以增强实验能力并提高效率和精度,同时增加许多领域的硬件自动化的可访问性。
我们非常感兴趣地阅读了苏珊娜·马里内利(Susanna Marinelli)和亚历山德罗·德尔里奥(Alessandro del Rio)撰写的论文,标题为“基因组编辑的新时代时期生活伦理的开始:生物伦理学的戒律和快速发展的生物技术都无法解决吗?人类胚胎多年来引起了人们的注意,特别是在收获多能具有多能的胚胎干细胞的潜力方面,因此能够在实验水平上显示出三种主要的细菌层能力的所有衍生物(2)。仍然,这种对胚胎干细胞的使用无疑构成了伦理问题,这是由于实验程序后最终破坏胚胎而引起的。尽管如此,干细胞研究通过提供了新的潜在机会来治疗和治愈各种尚未治愈的海洋,从而扩大了再生医学的繁殖。自2012年以来,一种名为CRISPR CAS9的新技术(群集定期插入了短期短文重复序列)一直在吸引人(3)。这样的程序为基础研究和生物技术中的广泛应用
过去几年,纳米纤维素 (NC),即纳米结构形式的纤维素,已被证明是当代最突出的绿色材料之一。由于 NC 材料具有丰富、高长宽比、更好的机械性能、可再生性和生物相容性等吸引人的优异特性,人们对此的兴趣日益浓厚。丰富的羟基官能团允许通过化学反应进行广泛的功能化,从而开发出具有可调特性的各种材料。在这篇综述中,基于对最新研究的分析(特别是过去 3 年的报告),描述和讨论了纳米纤维素,特别是纤维素纳米晶体 (CNC) 的制备、改性和新兴应用的最新进展。我们首先简要介绍纤维素的背景、其结构组织以及纤维素纳米材料的命名法,供该领域的初学者参考。然后,详细阐述了生产纳米纤维素的不同实验程序、其特性和功能化方法。此外,还介绍了纳米纤维素在纳米复合材料、Pickering 乳化剂、木材粘合剂、废水处理以及新兴生物医学应用中的一些最新和新兴用途。最后,讨论了基于 NC 的新兴材料的挑战和机遇。
我们探索了矩形 Kapton 薄膜上单个折痕的粘塑性行为,Kapton 薄膜是几种受折纸启发的薄纱空间结构设计中最基本的构建块。这是折痕薄膜机械行为中经常被忽视的一个组成部分,它会影响部署动力学和可重复性。首先,我们展示了一些实验,这些实验突出了 Kapton 的粘性特性对折痕产生过程的影响,以及折痕的平衡角度如何由塑性和粘度的组合决定。作为实验的一部分,我们建立了一个强大的实验程序,能够创建可重复的折痕。然后,我们将之前的建模工作扩展到一种简单的粘塑性材料中,该材料结合了标准线性模型和摩擦元素来模拟永久变形。使用一系列 Kapton 松弛测试校准材料模型。然后,我们使用它来模拟我们的折痕实验,使用商用有限元包中的 1D 梁元素。尽管定量差异仍然很大,但我们的分析能够捕捉到实验中观察到的趋势。我们的结果强调需要对聚合物薄膜的粘塑性进行进一步的实验和建模。