本 NASA 技术标准由美国国家航空航天局 (NASA) 发布,旨在为已批准为 NASA 计划和项目标准的流程、程序、实践和方法提供统一的工程和技术要求,包括对项目的选择、应用和设计标准的要求。本 NASA 技术标准已获准供 NASA 总部和 NASA 中心和设施使用,适用的技术要求可在合同、计划和其他机构文件中引用。它也可能适用于喷气推进实验室(联邦资助的研究和开发中心 [FFRDC])、其他承包商、赠款和合作协议的接受者以及其他协议的各方,但仅限于适用合同、赠款或协议中规定或提及的范围。本 NASA 技术标准是 NASA-STD-6030《航天系统增材制造要求》的适用文件,并实施了增材制造 (AM) 设备、相关设施和人员培训的控制要求,这些要求应记录在设备和设施控制计划 (EFCP) 中。每台 AM 机器上的 AM 工艺的认证都至关重要,就像航空航天实践中常见的焊接工艺认证一样。AM 工艺的认证方法已由 NASA-STD-6030 标准化。工艺认证取决于 AM 机器的已知校准和认证状态,以及对支持设施的控制质量(例如,原料粉末的存储和处理)。无论自动化程度如何,AM 都是一个复杂而细致的过程,需要具有适当教育、经验和技能的从业者才能达到航空航天应用的质量期望。信息请求应通过 https://standards.nasa.gov 上的“反馈”提交。对本 NASA 技术标准的更改请求应通过 MSFC 表格 4657(NASA 工程标准变更请求)提交。原件签署人 2021 年 4 月 21 日 Ralph R. Roe, Jr. 批准日期 NASA 首席工程师
注意 JEDEC 标准和出版物包含由 JEDEC 董事会制定、审查和批准,随后由 JEDEC 法律顾问审查和批准的材料。JEDEC 标准和出版物旨在通过消除制造商和购买者之间的误解、促进产品的互换性和改进以及帮助购买者选择和以最短的延迟获得适合 JEDEC 成员以外的人使用的产品(无论该标准是在国内还是国际使用)来服务于公众利益。JEDEC 标准和出版物的采用不考虑其采用是否涉及专利或文章、材料或工艺。通过此类行动,JEDEC 不对任何专利所有者承担任何责任,也不对采用 JEDEC 标准或出版物的各方承担任何义务。JEDEC 标准和出版物中包含的信息代表了对产品规范和应用的合理方法,主要从固态设备制造商的角度来看。在 JEDEC 组织内,有一些程序可以进一步处理 JEDEC 标准或出版物并最终成为 ANSI 标准。除非满足标准中规定的所有要求,否则不得声称符合本标准。有关本 JEDEC 标准或出版物内容的询问、评论和建议应通过以下地址向 JEDEC 提出,或致电 (703) 907-7559 或访问 www.jedec.org 由 ©JEDEC 固态技术协会 2009 年出版 3103 North 10th Street Suite 240 South Arlington, VA 22201-2107 本文档可免费下载;但 JEDEC 保留此材料的版权。下载此文件即表示个人同意不收取费用或转售结果材料。价格:请参阅最新的 JEDEC 工程标准和出版物目录,网址为 http://www.jedec.org/Catalog/catalog.cfm 美国印刷 保留所有权利
注意 JEDEC 标准和出版物包含由 JEDEC 董事会制定、审查和批准,随后由 JEDEC 法律顾问审查和批准的材料。JEDEC 标准和出版物旨在通过消除制造商和购买者之间的误解、促进产品的互换性和改进以及帮助购买者选择和以最短的延迟获得适合 JEDEC 成员以外的人使用的产品(无论该标准是在国内还是国际使用)来服务于公众利益。JEDEC 标准和出版物的采用不考虑其采用是否涉及专利或文章、材料或工艺。通过此类行动,JEDEC 不对任何专利所有者承担任何责任,也不对采用 JEDEC 标准或出版物的各方承担任何义务。JEDEC 标准和出版物中包含的信息代表了对产品规范和应用的合理方法,主要从固态设备制造商的角度来看。在 JEDEC 组织内,有一些程序可以进一步处理 JEDEC 标准或出版物并最终成为 ANSI 标准。除非满足标准中规定的所有要求,否则不得声称符合本标准。有关本 JEDEC 标准或出版物内容的询问、评论和建议应通过以下地址向 JEDEC 提出,或致电 (703) 907-7559 或访问 www.jedec.org 由 ©JEDEC 固态技术协会 2009 年出版 3103 North 10th Street Suite 240 South Arlington, VA 22201-2107 本文档可免费下载;但 JEDEC 保留此材料的版权。下载此文件即表示个人同意不收取费用或转售结果材料。价格:请参阅最新的 JEDEC 工程标准和出版物目录,网址为 http://www.jedec.org/Catalog/catalog.cfm 美国印刷 保留所有权利
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所有能源生产都会对我们的空气、水和土地产生影响,但影响程度各不相同。由于电力消耗了美国总能源消耗的大部分,因此它占每个人环境足迹的很大一部分。能源效率减少了发电所消耗的燃料量,以及产生的温室气体和其他空气污染物的数量。可再生能源,如太阳能、地热能和风能,由于不使用燃料,不会导致气候变化或当地空气污染。能源储存是脱碳的重要组成部分。通过考虑影响系统运行及其对不断变化的能源需求做出反应的能力的许多方面,可以做到这一点。尽管加州是可再生能源发电的领先者,但它的大部分电力仍然来自不可再生能源。这意味着,仍需要提高能源效率和其他措施来保证消费者充分利用电力。为了解决这些问题,我们提出了一种设计理念,将太阳能与当地公用事业的能源发电相结合。该项目的设计理念将许多技术研究部分融入到各种可行的设备实现中。我们最初计划创建一个电池管理系统,但在考虑了社会问题并旨在提供更全面的答案后,我们决定创建一个以能源管理为中心的系统。我们的设计将基于典型的萨克拉门托家庭,利用当地电力供应商 SMUD 的数据。我们的项目将由三种不同的电源供电:太阳能、电池存储和公用电力。目标是开发一个系统,通过计算任何给定时间最有效和最具成本效益的电源,可以从常规 110V 交流电源插座获取电力。为了高效地完成任务,团队进行了合作,并根据课程截止日期商定了职责和截止日期。我们的团队将这些功能分为五个领域:电源、监控面板、绿色能源算法、电源切换以及作业和报告。然后将这些功能细分为任务和子任务,以便在接下来的几周内将工作分配给团队成员并在截止日期前完成项目。工作分解结构包括从秋季和春季学期到 2022 年 5 月完成毕业设计的任务和活动。项目时间表是正确完成我们工作的重要且必要的工具。时间表的目标是以视觉形式和时间顺序显示哪些项目部分之前已经完成,哪些部分在进入下一阶段之前必须完成。这为我们提供了一个视觉表示,让我们知道哪些组件仍需要修复,哪些组件应该先完成。PERT 图上的里程碑显示了每个项目组件的进度以及按时间顺序创建它们的方式。这些关键的时间表组件使团队能够在截止日期前有效地完成项目。在选择设计和承包技术之后,下一阶段是调查与每个设备组件相关的可能风险。因为这个项目需要同时完成许多组件。在评估期间,我们必须创建一个风险矩阵表,说明 11 种危险及其对我们项目的可能影响。这可以在第 21 页的第 IV 节:风险评估中找到,其中有深入的解释。我们在第二学期开始了课程的项目测试和集成部分。该项目被分为硬件和软件组件,用于检查清单上每个可量化的措施,并分配了截止日期和团队成员团队来处理它。例如,第一个有关监控智能插座的指标需要许多活动,例如验证传感器准确性、计时准确性和无线数据传输。为了帮助理解测试细分,创建了一个时间线图。团队完成测试后,将更新此时间表,并将包括每个测试 ID、描述、预期和实际结果以及通过/未通过等级。作为验证和确认过程的一部分,我们将测试系统的极端情况和边界,以检测错误和灾难性缺陷并增强设计。我们进行了市场研究,以更好地掌握我们概念的可行性。我们的市场审查框架分为四个部分。第一部分,人口、人口统计和最终用户,重点关注加州客户,因为该州拥有全国最大的小型太阳能发电能力。为了保证我们的项目符合缺陷清单中给出的标准,我们制定并执行了设备测试策略,评估组件的独立属性,并将可量化数据与可测量指标中预测的数据进行比较。测试设备的一般目的是保证它符合团队在项目开始时规定的工程标准和规格。我们的原型测试了大约两个月,从 2022 年 2 月初开始,到 2022 年 4 月结束。测试结果被组织成两个独立的表格,一个用于软件,一个用于硬件,可以在出版物末尾的附录 I 和附录 II 中找到。为了完成高级设计课程,我们的项目完成了 95%,硬件部分已经完成,但项目的软件方面需要更多时间。这些关键的时间表组件使团队能够在截止日期前有效地完成项目。在选择设计和承包技术之后,下一个阶段是调查与每个设备组件相关的可能风险。因为这个项目需要同时完成许多组件。在评估期间,我们必须创建一个风险矩阵表,说明 11 种危险及其对我们项目的可能影响。这可以在第 21 页的第 IV 节:风险评估中找到,其中有深入的解释。我们在第二学期开始了课程的项目测试和集成部分。该项目被分为硬件和软件组件,用于清单上每个可量化的措施,并分配了截止日期和团队成员团队来处理它。例如,第一个有关监控智能插座的指标需要许多活动,例如验证传感器准确性、计时准确性和无线数据传输。为了帮助理解测试细分,我们创建了一个时间线图。当团队完成测试时,这个时间表将更新,并将包括每个测试 ID、描述、预期和实际结果以及通过/失败等级。作为验证和确认过程的一部分,我们将测试系统的极端情况和边界,以检测错误和灾难性缺陷并增强设计。我们进行了市场研究,以更好地掌握我们概念的可行性。我们的市场审查框架分为四个部分。第一部分,人口、人口统计和最终用户,重点关注加州客户,因为该州拥有美国最大的小型太阳能发电能力。为了保证我们的项目符合缺陷清单中给出的标准,我们制定并执行了设备测试策略,评估组件的独立属性,并将可量化数据与可测量指标中预测的数据进行比较。测试设备的一般目的是保证它符合团队在项目开始时规定的工程标准和规格。我们的原型测试了大约两个月,从 2022 年 2 月初开始,到 2022 年 4 月结束。测试结果被组织成两个独立的表格,一个用于软件,一个用于硬件,可以在出版物末尾的附录 I 和附录 II 中找到。为了完成高级设计课程,我们的项目完成了 95%,硬件部分已经完成,但项目的软件方面需要更多时间。这些关键的时间表组件使团队能够在截止日期前有效地完成项目。在选择设计和承包技术之后,下一个阶段是调查与每个设备组件相关的可能风险。因为这个项目需要同时完成许多组件。在评估期间,我们必须创建一个风险矩阵表,说明 11 种危险及其对我们项目的可能影响。这可以在第 21 页的第 IV 节:风险评估中找到,其中有深入的解释。我们在第二学期开始了课程的项目测试和集成部分。该项目被分为硬件和软件组件,用于清单上每个可量化的措施,并分配了截止日期和团队成员团队来处理它。例如,第一个有关监控智能插座的指标需要许多活动,例如验证传感器准确性、计时准确性和无线数据传输。为了帮助理解测试细分,我们创建了一个时间线图。当团队完成测试时,这个时间表将更新,并将包括每个测试 ID、描述、预期和实际结果以及通过/失败等级。作为验证和确认过程的一部分,我们将测试系统的极端情况和边界,以检测错误和灾难性缺陷并增强设计。我们进行了市场研究,以更好地掌握我们概念的可行性。我们的市场审查框架分为四个部分。第一部分,人口、人口统计和最终用户,重点关注加州客户,因为该州拥有美国最大的小型太阳能发电能力。为了保证我们的项目符合缺陷清单中给出的标准,我们制定并执行了设备测试策略,评估组件的独立属性,并将可量化数据与可测量指标中预测的数据进行比较。测试设备的一般目的是保证它符合团队在项目开始时规定的工程标准和规格。我们的原型测试了大约两个月,从 2022 年 2 月初开始,到 2022 年 4 月结束。测试结果被组织成两个独立的表格,一个用于软件,一个用于硬件,可以在出版物末尾的附录 I 和附录 II 中找到。为了完成高级设计课程,我们的项目完成了 95%,硬件部分已经完成,但项目的软件方面需要更多时间。因为这个项目需要同时完成许多组件。在评估过程中,我们不得不创建一个风险矩阵表,说明 11 种危险及其可能对我们项目的影响。这可以在第 21 页的第 IV 节:风险评估中找到,其中有深入的解释。我们在第二学期开始了课程的项目测试和集成部分。该项目被分为硬件和软件组件,用于检查清单上的每个可量化措施,并分配了截止日期和团队成员团队来处理它。例如,第一个有关监控智能插座的指标需要许多活动,例如验证传感器准确性、计时准确性和无线数据传输。为了帮助理解测试细分,我们创建了一个时间线图。当团队完成测试时,这个时间表将会更新,并将包括每个测试 ID、描述、预期和实际结果以及通过/失败等级。作为验证和确认过程的一部分,我们将测试系统的边缘情况和边界,以检测错误和灾难性缺陷并增强设计。我们进行了市场研究,以更好地了解我们概念的可行性。我们的市场审查框架分为四个部分。第一部分,人口、人口统计和最终用户,重点关注加州客户,因为该州拥有全国最大的小型太阳能发电能力。为了保证我们的项目符合缺陷清单中给出的标准,我们制定并执行了一项设备测试策略,该策略评估了组件的独立属性,并将可量化数据与可测量指标中预测的数据进行了比较。测试设备的一般目的是确保它符合团队在项目开始时规定的工程标准和规格。我们的原型测试了大约两个月,从 2022 年 2 月初开始,到 2022 年 4 月结束。测试结果被组织成两个独立的表格,一个用于软件,一个用于硬件,可以在出版物末尾的附录 I 和附录 II 中找到。为了完成高级设计课程,我们的项目已经完成了 95%,其中硬件部分已经完成,但项目的软件方面还需要一点时间。因为这个项目需要同时完成许多组件。在评估过程中,我们不得不创建一个风险矩阵表,说明 11 种危险及其可能对我们项目的影响。这可以在第 21 页的第 IV 节:风险评估中找到,其中有深入的解释。我们在第二学期开始了课程的项目测试和集成部分。该项目被分为硬件和软件组件,用于检查清单上的每个可量化措施,并分配了截止日期和团队成员团队来处理它。例如,第一个有关监控智能插座的指标需要许多活动,例如验证传感器准确性、计时准确性和无线数据传输。为了帮助理解测试细分,我们创建了一个时间线图。当团队完成测试时,这个时间表将会更新,并将包括每个测试 ID、描述、预期和实际结果以及通过/失败等级。作为验证和确认过程的一部分,我们将测试系统的边缘情况和边界,以检测错误和灾难性缺陷并增强设计。我们进行了市场研究,以更好地了解我们概念的可行性。我们的市场审查框架分为四个部分。第一部分,人口、人口统计和最终用户,重点关注加州客户,因为该州拥有全国最大的小型太阳能发电能力。为了保证我们的项目符合缺陷清单中给出的标准,我们制定并执行了一项设备测试策略,该策略评估了组件的独立属性,并将可量化数据与可测量指标中预测的数据进行了比较。测试设备的一般目的是确保它符合团队在项目开始时规定的工程标准和规格。我们的原型测试了大约两个月,从 2022 年 2 月初开始,到 2022 年 4 月结束。测试结果被组织成两个独立的表格,一个用于软件,一个用于硬件,可以在出版物末尾的附录 I 和附录 II 中找到。为了完成高级设计课程,我们的项目已经完成了 95%,其中硬件部分已经完成,但项目的软件方面还需要一点时间。并指定了截止日期和团队成员来完成这项工作。例如,第一个有关监控智能插座的指标需要进行许多活动,例如验证传感器准确性、计时准确性和无线数据传输。为了帮助理解测试细目,我们创建了一个时间轴图。团队完成测试后,此时间表将更新,并将包括每个测试 ID、描述、预期和实际结果以及通过/未通过等级。作为验证和确认过程的一部分,我们将测试系统的边缘情况和边界,以检测错误和灾难性缺陷并增强设计。我们进行了一项市场研究,以更好地掌握我们概念的可行性。我们的市场审查框架分为四个部分。第一部分,人口、人口统计和最终用户,重点关注加州客户,因为该州拥有全美最大的小型太阳能发电能力。为了保证我们的项目符合缺陷清单中给出的标准,我们制定并执行了一项设备测试策略,该策略评估了组件的独立属性,并将可量化数据与可测量指标中预测的数据进行比较。测试设备的一般目的是确保它符合团队在项目开始时规定的工程标准和规格。我们的原型测试了大约两个月,从 2022 年 2 月初开始,到 2022 年 4 月结束。测试结果被组织成两个独立的表格,一个用于软件,一个用于硬件,可以在出版物末尾的附录 I 和附录 II 中找到。为了完成高级设计课程,我们的项目完成了 95%,硬件部分已经完成,但项目的软件方面需要更多时间。并指定了截止日期和团队成员来完成这项工作。例如,第一个有关监控智能插座的指标需要进行许多活动,例如验证传感器准确性、计时准确性和无线数据传输。为了帮助理解测试细目,我们创建了一个时间轴图。团队完成测试后,此时间表将更新,并将包括每个测试 ID、描述、预期和实际结果以及通过/未通过等级。作为验证和确认过程的一部分,我们将测试系统的边缘情况和边界,以检测错误和灾难性缺陷并增强设计。我们进行了一项市场研究,以更好地掌握我们概念的可行性。我们的市场审查框架分为四个部分。第一部分,人口、人口统计和最终用户,重点关注加州客户,因为该州拥有全美最大的小型太阳能发电能力。为了保证我们的项目符合缺陷清单中给出的标准,我们制定并执行了一项设备测试策略,该策略评估了组件的独立属性,并将可量化数据与可测量指标中预测的数据进行比较。测试设备的一般目的是确保它符合团队在项目开始时规定的工程标准和规格。我们的原型测试了大约两个月,从 2022 年 2 月初开始,到 2022 年 4 月结束。测试结果被组织成两个独立的表格,一个用于软件,一个用于硬件,可以在出版物末尾的附录 I 和附录 II 中找到。为了完成高级设计课程,我们的项目完成了 95%,硬件部分已经完成,但项目的软件方面需要更多时间。为了保证我们的项目符合缺陷清单中给出的标准,我们制定并执行了一项设备测试策略,该策略评估了组件的独立属性,并将可量化数据与可测量指标中预测的数据进行比较。测试设备的一般目的是确保它符合团队在项目开始时规定的工程标准和规格。我们的原型测试了大约两个月,从 2022 年 2 月初开始,到 2022 年 4 月结束。测试结果被组织成两个独立的表格,一个用于软件,一个用于硬件,可以在出版物末尾的附录 I 和附录 II 中找到。为了完成高级设计课程,我们的项目完成了 95%,硬件部分已经完成,但项目的软件方面需要更多时间。为了保证我们的项目符合缺陷清单中给出的标准,我们制定并执行了一项设备测试策略,该策略评估了组件的独立属性,并将可量化数据与可测量指标中预测的数据进行比较。测试设备的一般目的是确保它符合团队在项目开始时规定的工程标准和规格。我们的原型测试了大约两个月,从 2022 年 2 月初开始,到 2022 年 4 月结束。测试结果被组织成两个独立的表格,一个用于软件,一个用于硬件,可以在出版物末尾的附录 I 和附录 II 中找到。为了完成高级设计课程,我们的项目完成了 95%,硬件部分已经完成,但项目的软件方面需要更多时间。
第 1 部分 土木工程设计标准 1.1 一般规定 1.1.1 关联和协调 A.本节提供土木工程设计工作的标准。这些设计标准应与洛克希德·马丁导弹与空间 (LMMS) 设施工程标准 (FES)、施工规范、第 I 至 IV 卷以及本设施设计标准的其他相关部分相关联。在适用的情况下,应使用 FES 施工规范中划定的工程施工细节,以兼容 LMMS 现有设施设计。B.土木工程设计工作应按照现行建筑规范研究所 (CSI) 格式指定。C. 设计应与其他相关建筑和工程学科充分协调,以消除冲突和遗漏,并确保满足整个项目要求。与 LMMS 组织和人员合作设计解决方案时必须谨慎判断。D. 所有设计/施工图均应遵循 LMMS 绘图程序和标准,除非本设施设计标准的特定章节另有具体说明。有关所有绘图要求,请参阅第 11 节“绘图程序”。1.1.2 设计理念 设计应以确保花费的成本获得最大收益的方式进行。不得为了节省成本而牺牲安全性和可靠性。分析和设计方法应遵循专业工程实践的既定原则。在设计工作的开发过程中,鼓励进行价值工程。1.1.3 规范和标准 设计工作应符合所有适用的城市、县、州和联邦规范和标准的现行采用版本。此外,下列规范、标准和出版物的现行采用版本被视为本节的指导参考。还应考虑此处未列出的相关贸易和专业协会的适用建议。加州运输部 (CALTrans) 美国州公路和运输官员协会 (AASHTO) 美国混凝土协会 (ACI) 美国钢结构协会 (AISC) 美国钢铁协会 (AISI) 美国国家标准协会 (ANSI)
• 担任设计部门土木/结构科科长,负责土木工程师和技术人员的技术和行政监督。规划、指导、管理和监督远东区 (FED) 土木和结构工程活动的技术政策、标准和准则。项目包括韩国 (ROK) 的以下内容:陆军、空军、海军/海军陆战队的军事、非拨款、家属学校、医疗、家庭住房和东道国资助的建设;以及其他联邦机构的建设。 • 指导和管理土木和结构工程技术政策、指导和说明的制定和建立以及区内应用的规范编写。维护和执行 FED 范围的设计质量保证计划和流程。负责全区员工指导以及各自学科的专业和技术发展。担任董事会和/或特设委员会成员。 • 规划、指导和管理 FED 内部项目的土木工程和结构工程设计;内部和建筑工程师合同工作的设计审查和质量保证;并为所有现场操作要素提供技术支持。任职者应具备建筑材料、工程标准和施工实践方面的知识,包括韩国的气候和环境条件。任职者的行动将影响全区在技术质量、进度和成本影响方面的成功。这将需要了解广泛的功能和技术标准,包括国防部、陆军、空军、海军/海军陆战队、韩国和其他联邦机构。 • 指导并负责土木工程、结构工程和规范编写活动与其他建筑和工程学科的协调和整合。负责全面协调部门运营和任务与其他主要工程学科,以全面执行计划和项目,并就这些项目和项目提供管理建议。维护并确保这些功能和技术活动与其他 FED 组织要素(如计划、项目和技术管理、施工、合同、资源管理和咨询)的整合。 • 负责监督部门内大约 10 名土木工程师和技术人员。 • 代表部门与计划和项目支持者打交道,尤其是高级职员和管理层。领导需要澄清、定义和解决复杂、不寻常或有争议的技术问题的会议和研讨会。参加其他军事机构、韩国政府官员和建筑工程公司均派代表出席。进行需要大量准备和技术主题知识的演讲,代表 FED 参加技术委员会。如上所述,该职位需要与组织内外频繁联系。实地考察军事设施,检查正在建设或最近完成的项目,以确保符合设计政策和标准,并解决问题。
前言(2)我很高兴看到建筑业委员会(CIC)建筑信息建模(BIM)标准的发布 - 一般(版本2-2020年12月),其中包含与ISO 19650年19650年信息管理原则,工作流程和需求相符的主要增强功能,还提供了ISO 19650-2的香港Annex of ISO 19650-2:2018:2018。用户将与2019年8月的出版物相比,将发现此新版本有很大不同。2014年,建筑业理事会(CIC)发表了一份报告,名为“用于在香港建筑业中建筑信息建模(BIM)的战略实施的路线图”,目的是建立蓝图,以促进和采用香港建筑业中BIM。BIM路线图建议在九个地区采取17项倡议,并采取三项行动。建立本地BIM标准是旨在为香港的BIM从业者设定通用平台和语言的即将行动之一。CIC的BIM标准将分阶段实施。第一个标准,更名为CIC BIM标准 - 将军于2015年9月发布。从那时起,BIM从业人员获得了更实用的项目经验,并且在香港的建筑,工程,建筑,所有者和运营商(AECOO)行业的各个领域都采用了BIM的广泛采用。释放技术通函(作品)编号沿CIC一直在继续制定并建立针对特定BIM使用和学科的CIC BIM标准,并作为既定的实践与相关利益相关者进行磋商。7/2017,18/2018&9/2019由香港特别行政区政府(HKSAR)的开发局(DEVB)(HKSAR),资本工程项目的项目估计估计超过3000万美元,要求从2018年1月1日开始使用BIM技术。,随着2017年11月21日在BIM委员会根据BIM标准的工作组建立工作组,CIC将确定和调整共同做法,并建立新的标准和准则,以促进在项目执行中更好地实施和采用BIM。已发布完整的CIC BIM标准套件,分别涵盖了以下特定的BIM使用或学科:(i)CIC BIM标准 - 一般(2019年8月); (版本2-2020年12月); (ii)CIC BIM建筑和结构工程标准(版本2至2020年12月); (iii)地下公用事业的CIC BIM标准(2019年8月); (iv)机械,电气和管道的CIC BIM标准(2019年8月); (v)准备法定计划提交的CIC BIM标准(2020年12月); (vi)CIC生产BIM对象指南 - 一般要求(2019年8月);和(vii)CIC BIM词典(2020年12月)。CIC BIM标准的不同出版物 - 一般可以概述如下:
6. 职务内容 职责 担任辅助系统工程技术员,直接向辅助机械分部负责人汇报,负责技术监督、管理和协调基本产品和服务,并向船体、机械/电气 (HM&E) 部门负责人负责。为船舶部队、SRF-JRMC 车间/代码、项目团队和港口工程师提供专家级技术指导和指导,以解决性能、操作、维护、仓库级维修、现代化、系统测试、评估和认证关键船上辅助系统方面独特而复杂的综合系统/设备支持。工程技术人员从系统到设备/组件级别提供 SME 级技术支持服务。以各种技术报告的形式准备书面技术指导。应用技术知识和联合舰队维护手册 (JFMM) 工作控制要求从手册、图纸、公告等中选择合适的技术、材料和质量要求。执行非常专业和高度技术性的系统级故障排除、检查、测量和测试,并评估设备和材料状况。查阅参考图纸、手册、科学和工程标准/方法,并运用合理的工程判断和原则来制定技术建议,以解决技术参考中相互冲突的信息。为辅助机械部门支持的其他系统提供技术援助和评估。为故障排除、检查、维护或维修任务提供现场支持,并与其他区域维护中心协调以提供所需的专业知识。为工程和规划司提供技术指导,以制定技术援助报告 (TAR)、工作/测试规范和维修零件清单。分析独特的技术问题、工作量冲突和调度问题,并向工程管理提供推荐的解决方案。特别な职务状况 杰出工作状况(如有) 7. 资格要件/身体条件 资格/身体要求 * 必须具备符合第 1 栏所示语言能力水平 (LPL) 的英语语言能力。 #1 项に示された语学能力等级reberuに相当する英语の语学能力が必要となります。一年专业技术或行政工作经验,相当于相关工作的 1-6 级,或相关领域研究生院的博士学位。 b.了解关键的船载辅助系统,例如油污染减排 (OPA) 系统、HP/MP/LP 空气压缩机、空气脱水器、空气管道系统、空调和制冷 (AC&R) 系统等。了解并理解联合舰队维护手册 (JFMM) 第 6 卷第 2 章对这些关键船上系统以及辅助机械部门支持的其他船舶系统的系统检查、维修、清洁和测试的要求。d.了解液压、流体、力学、热力学、物理学、化学、可编程逻辑、电子学和电路。 e. 能够熟练操作计算机,使用 Microsoft Word、Excel 和 Outlook 等应用程序。 f. 能够担任关键系统检查、认证和测试程序的技术 POC,这些程序是为商店或承包商工作的关键系统制定的。 *不完全满足上述资格要求的申请人可能会被考虑按以下较低级别任职: 1-6 一年相当于相关工作 1-5 级的专业技术或管理工作经验,或相关领域的硕士学位。 1-5 一年相当于相关工作 1-4 级的文书、技术或行政工作经验,或完成相关工作的 4 年制大学/学院学业。 *残疾申请人可能会被录取,具体取决于残疾的程度和类型。