教学大纲注:这是一个暂定的教学大纲,直到学期开始时都会发生变化。课程概述商业实验室是一门动手,体验式课程,通过设计思维,客户发现,快速原型,枢纽和实验设计来教授基于证据的企业家精神的原则。学生将应用他们在Scheller的多个课程中学到的工具来提出,设计和部署创新的业务模型,以解决他们热衷的问题。该课程针对的所有Scheller College Adjords,与他们的注意力无关。本课程所涵盖的方法和概念与所有旨在发展成为业务领导者所需的企业家信心的学生有关。在本课程结束时学习成果,学生应该能够
r。哈德逊县社区学院(HCCC)校长克里斯托弗·雷伯(Christopher Reber)与BHEF董事会一起,与杰伊·林恩·阿金斯(Jae Lynn Akins)一起,州农场共同汽车保险公司的人力资源管理公司和康涅狄格州立大学学院和大学校长特伦斯·郑Reber博士是唯一的社区学院校长,担任董事会成员。 BHEF是一个连接开拓性公司和高等教育领导者的国家网络,以确定新兴技能和共同开发途径,以解决人才差距。 商业和高等教育领导者加入了论坛,领导创新,以满足学习者,工人和企业不断变化的需求。 对于成员和合作伙伴,BHEF召集了面向行动的峰会和圆桌会议;照亮新兴的人才需求和技能差距;快速原型,实施和规模缩放人才解决方案,这些解决方案桥接学习和工作;并倡导变革性的商业最高教育伙伴关系。Reber博士是唯一的社区学院校长,担任董事会成员。BHEF是一个连接开拓性公司和高等教育领导者的国家网络,以确定新兴技能和共同开发途径,以解决人才差距。商业和高等教育领导者加入了论坛,领导创新,以满足学习者,工人和企业不断变化的需求。对于成员和合作伙伴,BHEF召集了面向行动的峰会和圆桌会议;照亮新兴的人才需求和技能差距;快速原型,实施和规模缩放人才解决方案,这些解决方案桥接学习和工作;并倡导变革性的商业最高教育伙伴关系。
有限元分析(FEA)通常用于模拟在各种操作条件下涡轮叶片的结构行为,有助于改善材料的选择和设计。计算流体动力学(CFD)对于研究涡轮叶片上蒸汽流动的空气动力学很重要,从而使设计人员可以改善叶片曲线以获得最佳的能量转换。基于计算机模型的3D打印技术可实现涡轮叶片的快速原型制作,并可以进行迭代设计改进。计算器有助于预测水分和污染物等环境因素对涡轮叶片性能和耐用性的影响。共同通过提供洞察力,优化性能和加速创新过程,彻底改变了蒸汽涡轮叶片开发的整个生命周期。
c. 通过中层采购途径中的快速原型程序或其他原型机构在运营环境中成功演示的技术,可在项目经理提出并经 MDA 批准的决策点过渡到主要能力采购计划。这些技术可以为正式采购计划提供技术基础,逐步提高计划能力以支持已批准的要求,或支持开发和插入更高效的计划组件。同样,通过中层采购途径下的快速部署程序成功演示的产品和技术可以为根据本发行中的程序开发的计划提供基础。中层计划的项目经理将确定和开发促进有效途径过渡所需的法定和监管信息。DoDI 5000.80 为中层采购提供了额外的指导。
Chassis Plans 在国内设计、制造和集成标准和定制高性能计算平台、LCD 显示器、存储阵列和网络硬件,面向军事、工业和商业市场。我们的产品重点是针对恶劣环境的加固系统,以及对 COTS 组件和需要硬件一致性的多年计划进行修订控制。Chassis Plans 是一家 ITAR 注册和 ISO 9001:2008 认证的公司,已在南加州运营十多年。Chassis Plans 拥有使用 SolidWorks 建模软件的内部工程部门,提供标准加固产品 (COTS),并可以设计和制造快速原型产品,以满足客户在冲击和振动、存储和工作温度以及空气过滤等领域的独特环境要求。
1 简介 AM 工艺从选择部件和确定部件要求开始。完成此操作后,设计过程从创建 CAD 文件(称为 STL(标准镶嵌语言))开始,该文件广泛用于快速原型和计算机辅助制造,然后是 AM 设备的 CAM 刀具路径。在流程的另一端,根据部件的属性要求确定合适的构建材料(粉末或线材形式)。接下来,选择适当的 AM 工艺参数,并将数据上传到机器。然后,逐层构建部件,一次创建一层(Dutta 和 Froes,2015 年;Froes 和 Dutta,2014 年)。完成该过程后,根据部件规格对部件进行清洁、应力消除或热处理。最后,拆除平台和支撑结构,然后根据要求对部件进行精加工
在本文中,我们讨论了设计一款促进系统思维的棋盘游戏《绿色经济》的方法。我们将游戏设计过程锚定在类比设计和快速原型概念上,采用模块化方法来克服现实性和简单性之间的权衡。绿色经济的独特功能使玩家能够在游戏过程中改变游戏规则,这为他们提供了部分设计机会。选择可持续发展这一主题是为了挑战玩家在可持续发展方面的系统思维。系统思维使我们能够理解和面对全球和网络化社会结构中的复杂挑战。我们的设计经验证明了通过系统思维设计涉及战略游戏玩法和游戏(重新)设计的动态游戏元素的好处。
摘要 使用实时平台、实时虚拟模拟器和建设性实体来提供改进的系统工程要求并允许客户参与整个开发和测试过程。例如,通过向操作员提供来自地理位置分散的群体的知识(信息、数据),以比以前更快、更有意义的方式进行了一系列网络中心作战 (NCO) 实验,以促进快速原型设计、操作员决策和协调行动。传感器、分析人员、决策者和效应器之间信息处理和传输的改进使这成为可能,同时网络带宽的提高和使用分布式交互式模拟 (DIS) 的“真实数据”网络。在战术边缘使用互联网协议 (IP) 网络也经过初步测试后快速原型化,使用基本 Link 16 网络利用现有网络上的新应用程序。实战系统,如 F-15、F/A-18、倾转旋翼机、直升机和无人驾驶飞行器 (UAV) 被一起和单独用于多个实验,使用不同类型的战术通信,从联合战术信息分发系统 (JTIDS)/多功能信息分发系统 (MIDS) 到可扩展标记语言 (XML) 和 IP 的组合。先进的无线通信系统,如软件可编程无线电、卫星通信和网络波形,被用于提供从战场一直到美国本土 (CONUS) 的 IP 网络。即使一些平台没有安装 IP 通信系统,许多网络数据可以通过实际硬件路由,因此,在飞行测试平台上,在实验室的高保真模拟中,操作员可以观察到改进的态势感知和操作的效果,就好像系统已经部署到现场一样,能够测试网络的效果。场景的开发和测试是几次大型现场、虚拟、建设性模拟的一部分,涉及飞行测试飞机、来自不同地点、具有不同保真度水平的许多模拟器以及四年内的其他建设性实体。本文将描述现场、虚拟和建设性模拟的开发、获得的结果以及未来计划使用实时模拟器提供快速原型设计能力以支持未来概念的开发和测试。