当设计经过了足够多次迭代周期,足以确信其符合要求时,必须将通过原型设计和评估迭代步骤学到的所有知识整合起来,以生产最终产品。尽管原型将经过广泛的用户评估,但它们不一定经过严格的质量测试,以测试其他特性,例如稳健性和无错误操作。构建一个供成千上万的人在各种平台和各种情况下使用的产品需要的测试机制与制作快速原型来回答特定问题不同。下面的困境框讨论了两种不同的开发理念。一种方法称为进化原型,涉及将原型进化为最终产品。另一种方法称为一次性原型,使用原型作为最终设计的垫脚石。在这种情况下,
在莱尔德,“多功能”有着广泛的定义。通常,它指的是现在成功缓解 EMI 和过热问题的莱尔德产品。当设备同时面临 EMI 和散热问题(且空间严重受限)时,莱尔德日益增多的多功能产品可通过单一工艺设计帮助解决这两个问题。莱尔德可为具有独特设计需求或现成解决方案不可行的客户提供定制的 EMI 屏蔽解决方案。此类定制解决方案可采用独特的外形尺寸抑制来自多个噪声源的 EMI,并提供散热途径。利用最先进的设计和建模技术,莱尔德工程团队可提供快速原型,并帮助轻松过渡到定制解决方案的中大批量生产。
光场显微镜 (LFM) 是对活体动物脑内神经元活动进行光学成像的关键技术。然而,目前还没有能够提供统一模拟和优化过程的计算框架。本文提出并展示了一种用于 LFM 系统的计算模拟和优化框架。所提出的框架由三个主要模块组成:前向模型、后向模型和优化器。本文全面介绍了每个模块背后的理论背景和实现细节。所开发的计算框架的期望是让非计算方面的用户仍然可以快速原型化并进一步优化他们的 LFM 光学设计和重建模型。此外,本文还对当前 LFM 系统的分类、微透镜阵列优化方法以及基于模型可微性的优化流程做出了贡献。
●BS,MS,PERTICAL ENGINEERING&COMPULEC COBICY USSICOLS of BERKELEY的计算机科学大学●B。B. Mersky&Capleceone E-Nnovate Endowed Endowed教授2021-●UMD杰出大学教授,2019-●前伊丽莎白伊利贝斯伊利贝斯(Elizabeth Irizabeth Iribeth Iribe)计算机科学主席UMD @ umd,2018-2020●J.R.&L.S.帕克杰出教授名誉 @ UNC Chapel Hill●ACM,IEEE和EUROGRAPHICS研究员; ACM Siggraph Academy●研究领域:虚拟现实,机器人技术,AI/ML/ML/Vision&自主权,重点是基于物理的建模/模拟,多模式互动(触觉和音频技术),动画和人类计算机的交互;在自动驾驶,虚拟尝试,医疗保健,数字设计,快速原型制造和个性化制造/网络制造
增材制造工艺起源于原型制造,并被称为快速原型制造,因为它们可用于快速制造样品部件。这意味着,除了现有工艺外,增材制造工艺还提供了另一种制造选择。每种制造工艺都有其特定的优势和劣势。在传统的制造工艺(例如机械加工)中,这些优势和劣势是已知的,并在设计和选择制造工艺时得到了适当的考虑。在增材制造工艺中,设计师在很大程度上仍然缺乏这种丰富的经验。与任何制造技术一样,增材制造也需要某些框架条件,以实现最佳的成本效益比。在未来,工业 3D 打印也将成为传统制造技术在技术上合理且经济的替代方案,用于某些制造任务。AM 尤其适用于小批量生产的复杂几何组件。
摘要 本文探讨了小型卫星的历史、不同的可用平台、典型应用、运载火箭和未来部署。小型卫星 - 历史 可以说,太空时代始于小型卫星 Sputnik 1 的发射。按照当今小型卫星尺寸和重量的标准,Sputnik 1(直径 58 厘米,80 公斤)将被视为小型卫星,具体来说是微型卫星。与小型卫星的共同元素 卫星平台及其组件的标准化加强了小型卫星的使用,并使卫星技术变得触手可及。小型卫星主要使用具有最新技术的商业现货 (COTS) 组件,例如:• 微机电系统 (MEMS) • 主动和被动脱轨 • 使用快速原型 • 在轨服务 • 即插即用系统 • 分辨率改进 • 在轨自主性 • 姿态知识和控制 • 机载电源来源:( https://digitalcommons.usu.edu/smallsat/ 任务类型已定义任务类别,以帮助区分不同类型的应用程序,如下所示:
摘要 本文介绍了一项纵向研究,阐述了 2013 年 3 月至 2016 年 12 月期间实施的原型设计过程,以开发一项新服务:远程协助。这种原型设计形式在多个方面都是原创的:其持续时间、与试点客户(法国海军)共同设计的程度以及原型的各个组成部分(工件、环境和流程)与已经显现的“实时”服务之间的接近度。这种原型设计与快速原型设计的愿景形成了鲜明对比。我们证明,除了促进服务解决方案的出现之外,它还使服务概念能够以更接近客户要求的方式开发(就价值主张而言)。最后,我们表明它能够引入真正的服务生态系统并促进对它的投入。关键词:复杂服务、服务概念、服务原型设计、服务价值主张、服务生态系统、远程协助、案例研究、纵向案例
本文全面介绍了并行工程在产品和流程集成开发中的当前趋势和发展,目标是在更短的时间内、更低的总体成本和更少的产品发布后的工程设计变更中完成整个周期。首先讨论了并行工程的演变和定义。最后简要回顾了并行工程产品开发方法的以下要素:概念开发:前端流程。确定客户需求和质量功能部署。建立产品规范。概念选择。产品架构。面向制造的设计。有效的快速原型制作。和产品开发的经济学。本文提供了作者和其他研究生开发的计算机教程大纲,该教程由 NASA 开发(可通过万维网访问): .,1 包括对成功并行工程的团队合作的初步讨论。概述了北美和欧洲公司并行工程实施的案例,并引用了 Menon 教授和其他作者编写的教科书。本文包含有关并行工程的全面概述。
AM的业务:知识产权,产品开发,商业化,趋势,商机和未来的金属添加剂制造业,工业专家的行业案例研究。教科书/参考书(标题,作者,出版商和年份):-1。 div>添加剂制造技术:3D打印,快速原型和直接数字制造,第二版。(2015),伊恩·吉布森(Ian Gibson),大卫·罗森(David W. Rosen),布伦特·斯塔克(Brent Stucker)。2。添加剂制造,第二版,Amit Bandyopadhyay Susmita Bose,CRC Press Taylor&弗朗西斯集团,2020年。3。添加剂制造:原理,技术和应用,C.P Paul,A.N Junoop,McGrawhill,2021。ONLINE/E RESOURCES 1. https://www.harlalsinghmali.in/ 2. https://courses.gen3d.com/courses/enrolled/988400 3. https://courses.gen3d.com/courses/enrolled/988400 4. https://www.rapidmade.com/design-for-addistive-anfucturing 5。添加剂制造的动机:设计未来的观点
0490. BEARTRAP 项目(CNO 项目 K-0416)的任务是提供目标声压级 (SPL) 质量记录以及相关新技术、快速原型机制,以应用最先进的收集传感器。该计划将开发并快速部署硬件和软件方面的新技术概念,以有效应对新出现的沿海威胁,并提高目前的海底作战能力,以支持海上盾牌/海上试验计划。BEARTRAP 环境数据收集计划提供被动和主动声学和非声学数据,这些数据对于设计和开发环境模型、传感器、武器、软件算法和战术决策辅助工具至关重要。BEARTRAP 使用安装在独特配置的 ASW 飞机上的开发和原型硬件来收集感兴趣的数据,并使用专门配置的地面支持设施来重建和分析这些数据。BEARTRAP 包括校准的记录系统、先进的检测和跟踪系统、特殊传感器、先进的处理系统和技术以及专门衍生的作战策略。