世界各地的制造企业都在不断设计和开发性能更好、速度更快、使用寿命更长的机器、车辆和产品。一个越来越重要的设计考虑因素是确保这些技术创新是从实际制造、维护和操作这些创新的人员的角度进行设计的。从工厂工人到飞行员,当今的制造商必须在产品生命周期的早期考虑这些人为因素 (HF)。DELMIA 的虚拟人体工程学数字人体建模工具套件完全集成到 DELMIA 数字化制造流程 (DPM) 解决方案中。它为此类组织提供了全面的人体模拟和人体工程学工具,这些工具专门用于理解和优化人类与他们制造、安装、操作和维护的产品之间的关系。
运营需求和改进内容:AM 为整个国防部提供了生产快速维护老化系统以及开发新一代系统所需的组件的机会。目前,AM 部件主要用于非结构和非关键应用,因为仍然存在无法满足一致机械性能的风险。目前的 AM 实践导致部件包含气流和金属流引起的缺陷。当此类缺陷位于部件内部时,可以使用热等静压修复,但表面缺陷无法修复。需要开发 ICME 建模工具来优化定向能量沉积 (DED) 和激光粉末床熔合 (LPBF) AM 工艺过程中的气流和金属熔合,并为结构关键应用生产非常高质量的组件。
在项目制定初期,潘多拉团队开发了一套高保真参数化模拟和建模工具,以估计两个成像通道的性能。这使得一种独特的自下而上的方法来推导系统要求成为可能。这种方法虽然对于航空航天任务来说非常规,但却使以前分散的现有技术和能力在整个任务过程中产生了协同作用。潘多拉充分利用了现有的能力,这些能力不需要或只需要很少量的工程开发,以及固定价格合同,以保持在先驱者级任务的限制范围内。潘多拉将颠覆半米级天文台的成本进度范式。该团队正在为 2023 年 10 月的关键设计评审做准备。预计将于 2025 年初发射到太阳同步低地球轨道。
到 2030 年,全球碳排放量可能必须减半,才能避免灾难性的全球变暖。然而,大多数政策和研究都将电力部门深度脱碳的目标定在 2050 年,这速度太慢,无法避免重大损害。幸运的是,太阳能、风能和电池技术成本的大幅下降有可能加速这一时间表。一份新报告使用最新的成本数据和行业标准建模工具和预测来证明到 2035 年在美国实现 90% 无碳电力的可行性和可负担性。与“无新政策”案例相比,“90% 清洁”案例将在 2035 年及以后减少 13 亿吨碳排放量,从 2020 年到 2050 年累计减少 250 亿吨。
方法:ProSTRUC是一种基于Python的同源性建模工具,旨在通过直观的,自动化的管道来简化蛋白质结构的预测。集成了用于序列对齐的生物繁殖,用于模板识别的BLAST和promod3用于结构生成,ProStruc简化了复杂的工作流入到用户友好的界面中。该工具使研究人员能够输入蛋白质序列,从蛋白质数据库(PDB)等数据库中识别同源模板,并生成具有最小计算专业知识的高质量3D结构。ProStruc实现了两个阶段的Vsquarealidation过程:首先,它使用TM-Align进行结构比较,评估均平均偏差(RMSD)和针对参考模型的TM分数。第二,它通过qmeandisco评估模型质量,以确保高精度。
本文对不同入射角下 28 纳米块状商用现货 (COTS) Xilinx Artix-7 FPGA 的单粒子翻转 (SEU) 抗热中子辐射敏感性进行了实验研究。实验结果表明,配置 RAM (CRAM) 单元、触发器 (FF) 和块 RAM (BRAM) 上存在 SEU。还分析了多重事件 (范围从 2 位到 12 位) 的形状,以及它们对粒子束对设备表面的入射角的依赖性。还研究了 128 位和 384 位多重事件的可能形状,揭示了遵循字线的趋势。将前入射角的结果与 14.2 MeV 中子进行比较,表明该装置对两种辐照源的灵敏度存在相当大的差异。最后,使用名为 MUSCA-SEP3 的建模工具来预测该装置在相同环境条件下的灵敏度。获得的实验结果将以非常准确的方式与预测结果显示出良好的一致性。
推动电力系统进步的关键技术包括固态碳化硅 (SiC) 或氮化镓 (GaN) 电力电子设备、浪涌保护系统、双向电力系统、先进的冷却方法、自诊断系统和分布式系统架构。电力系统可以通过多保真建模工具进行开发,以提供“虚拟认证”的证据,但最终需要硬件集成和演示基础设施。这些系统的一些关键考虑因素是容错能力、布线考虑因素和恶劣环境能力。未来有几种技术将推动整个飞机电力系统的采用。这些包括能量存储和回收系统、高压电池系统、燃料电池、自重构(修复)概念、应急电源系统、网络预防系统工具、先进的 EMI/EMC 滤波系统以及无线和嵌入式传感。本文后面将进一步讨论其中一些主题。
我们的综合资源计划 (IRP) 是一种工具,可帮助我们规划不确定的未来,以便我们能够在未来几十年继续为客户提供可靠、低成本的电力。在每个 IRP 中,我们都会展望未来 20 年。我们使用复杂的建模工具和大量分析来帮助我们了解在广泛的未来条件下,有关潜在电力资源 1 的决策将如何影响我们和我们的客户。我们利用我们的分析来制定资源战略,以确保我们有足够的电力以尽可能低的成本和风险满足未来客户的需求,同时满足未来的清洁能源监管要求。我们每两年制定一次新的 IRP,因为我们对未来可能发生的情况的预测会不断发展。我们每四年对 IRP 进行一次全面更新,并在过渡期间每两年对计划进行一次较小的更新。此 IRP 是对我们 2020 年计划的更新。
IML授予的金额:$ 691,965的成本份额:$ 0,$ 0的保护基金会(FAIC)将开展研究和开发工具,使文化遗产专业人士能够做出特定于机构的决策以降低环境影响。FAIC将与研究人员合作,了解博物馆收藏工作中心的六项活动的碳影响力:治疗;环境控制;应急准备;基于时间的媒体和数字化;害虫控制;和对象贷款。对于每个主题,该项目将创建一个环境建模工具来计算能源使用和环境影响;一个案例研究证明了模型;帮助生成结果的用户指南;以及根据特定于网站的结果提供信息和建议的可持续性行动指南。通过提供专业人员做出更可持续的日常选择所需的工具和信息,该项目将解决对现场能源使用的越来越关注。
4个小细胞站点和锚固 - 企业社区(ABC)迷你网格模型具有将连通性和电气化带到农村地区的潜力,但仍未进行大规模证明。在偏远地区,小型细胞站点(低容量,低功耗塔,旨在将移动网络覆盖范围带到小人口的小口袋中)被认为是可再生能源系统的理想选择,并且已经成功地在LMIC中部署了。这表明ESCO和MNO可能会有机会设计,安装和运营可再生能源的微型机芯系统,这也为当地企业和社区家庭提供电力。这被称为锚固 - 企业 - 社区(ABC)迷你网格模型。访问非电信社区位置及其能源需求的更好的数据和业务建模工具,可以帮助这些模型达到规模。