我们的产品和集成系统包括海底采油树、节流阀和流量模块、歧管管道系统、控制和自动化系统、井道系统、多相和湿气流量计以及其他技术。我们根据客户或油田的具体需求提供电动液压和全电动海底生产系统。我们的海底系统的设计和制造需要高度的技术专长和创新。我们的一些系统设计用于承受深水环境的极端静水压力,以及高达 20,000 磅/平方英寸 (psi) 的内部压力和高达 400º F 的温度。我们的集成海底生产系统的开发包括初步工程设计研究和油田开发规划,并考虑所有相关方面和项目要求,包括钻井计划和海底架构的优化。
前五次热流运行失败,因为热流组件中的着陆接头落在活塞取芯器密封套的顶部,导致流体绕过密封件。在最后一次运行中,着陆接头被换成了内筒接头。密封组件正常着陆,并在 500 磅/平方英寸的钻机压力下进行热流测量,将探头牢牢锁定在原位,进行 30 分钟的测量。当钻头承受 10,000 磅的重量以及一些缓冲接头冲击时,防喷器保持液压锁。热流探头完好无损地被恢复并带入岩心实验室进行数据恢复。不幸的是,在尝试读出内存时数据丢失了。没有时间进行额外的运行,钻柱被拉出,船只被固定,以便短途巡航到下一个地点。
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喷嘴。基本喷嘴(由 National Foam System, Inc., Lionville, Pennsylvania 或同等公司制造)应进行修改,将泡沫桶的长度从 2½ 英寸缩短到 1¼ 英寸,并在出口处添加“翼尖”扩散器。扩散器应具有 ⅛ 英寸宽的圆形孔口,1⅞ 英寸长。(可通过稍微压缩 Bernz-o-matic TX-1527 或同等火焰扩散器来制造。)可从海军研究实验室(代码 6180,华盛顿特区 20375)获取喷嘴结构的图纸。在泡沫样品采集期间,喷嘴入口压力应保持在 100 磅/平方英寸 (lb/in²) 的表压下,溶液温度应保持在 23 °C ±5.0 °C。喷嘴应保持在臀部高度,并从 4 至 6 英尺的距离指向篮板。方法和程序应符合 NFPA 412。起泡性应在 6% 的 6 型浓缩液淡水和海水溶液以及 3% 的 3 型浓缩液淡水和海水溶液上运行。
本文介绍了 SABER 的设计空间探索,SABER 是 NIST 量子抗性公钥加密标准化工作中的最终入围者之一。我们的设计空间探索针对 65nm ASIC 平台,并已对 6 种不同的架构进行了评估。我们的探索从设置从 FPGA 移植的基线架构开始。为了提高时钟频率(我们探索的主要目标),我们采用了几种优化:(i)以“智能合成”方式使用编译内存,(ii)流水线,以及(iii)SABER 构建块之间的逻辑共享。最优化的架构利用了四个寄存器文件,实现了 1 的惊人时钟频率,而仅需要 0.314 平方英寸的面积。此外,还对该架构进行了物理综合,并提出了可用于流片的布局。高频架构的估计动态功耗约为 184mW(密钥生成)和 187mW(封装或解封装操作)。这些结果有力地表明,我们优化的加速器架构非常适合高速加密应用。
声音就是运动。拨动吉他弦时,附近的空气也会随之移动。图 1.1 显示了不同拨动状态下的吉他弦。左侧是静止的吉他弦,右侧悬挂着十几个小空气分子。吉他弦静止时,当地大气压约为 14.7 磅/平方英寸——海平面气压。拨动吉他弦时,它会短暂地向右移动,空气分子会挤压得更紧密——也就是说,它们被压缩到更高的压力。a 然后,经过很短的时间(百分之一或千分之一秒,取决于音符的音高),吉他弦会弹回到静止位置的方向,并继续移动超过初始静止状态,直到它稍微向左移动。然后右侧的空气分子再次散开,压力降低。但它们不会立即回到拨动琴弦之前的相同间距。它们会稍微超出一点,所以现在它们比弦移动之前分散得更多——它们处于较低的压力下。然后它们再次反弹在一起,再次分散开来,依此类推,每次都少一点,直到最终运动停止,振动减弱到
Barfield DPS350 大气数据测试仪是一款基于微处理器的设备,采用最新的传感器技术。DPS350 的操作方式与 Barfield 的 1811 系列测试仪类似,但所采用的传感器技术几乎无需进行昂贵的维修,而模拟仪器通常需要进行维修。DPS350 中集成了包含可编程保护限制功能的软件,可防止飞机仪器因负空速和过压条件而受损。计算机启动的电磁阀提供限制保护,可保护飞机高度、空速、爬升/下降率和马赫数仪器。传感器具有高精度和稳定性(详情请参阅大气数据规格),使 DPS350 可用于经过缩小垂直间隔最小值 (RVSM) 操作认证的飞机,并将校准间隔从 30 天增加到每年一次。简单的菜单驱动数字显示屏可计算并显示高度、垂直速度、空速、EPR 和其他各种测量单位的测量值,包括:英尺、米、节、公里/小时、马赫、英尺/分钟、米/分钟、EPR (Pt/Ps)、英寸汞柱、毫巴和磅/平方英寸。测试仪还包括内部泵,可产生适合模拟宽体飞机中 55K 英尺、650 节和 6000 英尺/分钟条件的压力和真空。
缩写或首字母缩略词 定义 ACP 区域应急计划 BOEM 海洋能源管理局 BSEE 安全与环境执法局 CFR 联邦法规 COP 建设与运营计划 EPA 美国环境保护署 ERT 应急响应小组 ESI 环境敏感度指数 °F 华氏度 FOSC 联邦现场协调员 gal 加仑/加仑 HSSE 健康、安全、安保与环境 IAP 事件行动计划 IC 事件指挥官 ICP 事件指挥所 ICS 事件指挥系统 IMS 事件管理系统 IMT 事件管理小组 IO 信息官 kg 千克 km 公里 m 3 立方米 MassDEP 马萨诸塞州环境保护部 Mayflower Wind Mayflower Wind Energy LLC MHz 兆赫 LO 联络官 nm 海里/海里 NMFS 国家海洋渔业局 NOAA 国家海洋和大气管理局 NRC 国家响应中心 NRT 国家响应小组 OCS 外大陆架 OSHA 职业安全与健康管理部门 OSIC 现场事故指挥官 OSP 海上变电站平台 OSPD 石油泄漏防范部门 OSRC 石油泄漏响应协调员 OSRO 石油泄漏响应组织 OSRP 石油泄漏响应计划 psi 磅/平方英寸
NAVSEA 标准项目 FY-24 项目编号:009-31 日期:2022 年 10 月 25 日 类别:II 1. 范围:1.1 标题:锅炉水射流清洗;完成 2. 参考:2.1 S6300-AE-MMA-010,水射流,型号 WBD-150N,操作、维护、维修和大修程序 3. 要求:3.1 完成本项目对锅炉水侧水射流清洗的要求,以制造商的设备手册和 2.1 为指导。3.1.1 便携式延伸灯必须符合 MIL-F-16377/49、符号 306.2 或 MIL-F-16377/52、符号 286。3.1.1.1 将每个灯具接地在电压源处。 3.1.2 高压水射流清洗装置的运行压力不得超过 10,000 磅/平方英寸 (PSI)。3.1.3 在装置运行区域、高压软管运行区域和将进行水射流清洗的区域用绳索隔开并张贴警告标志。3.1.4 如果泵、管道、高压软管或软管接头发生高压泄漏,必须立即停止装置。3.1.5 人员进行水射流清洗时,喷枪操作员必须与锅炉外的控制枪操作员保持直接的视觉接触。控制枪操作员还必须使用电话、无线电或其他直接方式与泵操作员保持直接的面对面语音通信。不允许通过中间人进行通信中继。 3.1.6 控制枪操作员必须能够调节水流,以允许系统在实际管道清洁过程中加压,并在操作员将喷枪从一个管道中取出并将其插入下一个要清洁的管道时将喷嘴压力降至零。
50 par. L1、C / A、WAAS、EGNOS、SBAS 50 ADLMMETNOTV2 1.5 x 3.5 x 0.8 英寸 1.8 盎司 <2 米 RMS <30ns RMS 1Hz <45s <1s <1s 1 RS - 232、警报、10 / 25 / 50 / 100MHz、1PPS 115、200 -20 至 +85' 11.0 - 14.0 V <3.5W 5V 添加四个 25MHz LVDS 输出(50MHz 选项)、一个 100MHz 输出和一个 10MHz 输出 Mini - JLT GPSDO 50 par. L1、C / A、WAAS、EGNOS、SBAS 50 ADLMMETNOTV2 5.05 x 1.38 x 0.7 英寸 2 盎司 <2 米 RMS <15 纳秒 RMS 1Hz <45 秒 <1 秒 <1 秒 2 TTL / USB NMEA - 0183、SCPI、10MHz 9600bps 异步 -30 至 +70 5V <2.5W 3.3V / 5V Trimble Mini - T Legacy 更换单元,具有改进的相位噪声、ADEV 和更宽的温度范围 LC_XO GPSDO 10MHz 50 标准杆。 L1、C / A、WAAS、EGNOS、SBAS 50 ADLMMETNOTV2 0.97 x 0.97 x 0.5 <1oz <2m RMS <30ns RMS 1Hz <45s <1s <1s 1 TTL NMEA - 0183、SCPI、10MHz 9、600 - 115、200 -35 至 +75 3.3V <0.55W 5V 可插座低成本 GPSDO 模块,具有 1 平方英寸的占位面积和 10MHz 输出 日本无线株式会社 www.jrc.co.jp/eng/