仅根据要求加快治疗的首字母中包含的信息加急处理的请求。OCC征求加急处理请求时,OCC将在可行的情况下尽快处理记录。(v)如果OCC拒绝加急处理请求,请求者可以根据本节(d)段对拒绝提出上诉。如果请求者在纸上提出上诉,则必须明确标记信封和上诉本身,‘呼吁加快加工。''(vi)OCC将迅速考虑上诉,并将裁定的请求通知请求。* * * * * *(d) * * * *(1)过程。请求者可以提出不利的确定,包括拒绝记录请求,根据本节(c)(5)款的加急处理请求,以及根据§4.17(b)(4)的费用豁免或减少的请求。所有上诉必须在初始确定日期后的90个日历日内以书面形式提交。上诉必须包括支持披露请求记录的情况和论点。对拒绝加急处理的初步决定的上诉也必须遵循本节(c)(5)(v)款中规定的程序。(2)上诉确定。主计长或审计长的代表确定是否授予拒绝的上诉:(i)OCC记录请求; (ii)加快处理的请求;或(iii)放弃或减少费用。* * * * *■3。修订和重新发布如下:修订第4.16条作者:■a。修改和重新发布(a)(1)段; ■b。修订(b)(1)(i)和(ii)款;和■c。在第(b)(2)(v)款中删除“’”一词,除非OCC有实质性的理由相信信息披露将导致竞争危害''。
在 PLAXIS 2D 输入中,可以使用复合板来模拟钢筋喷射混凝土衬砌,复合板的属性是通过平均喷射混凝土和间隔钢组(等效截面)的贡献来计算的。在第二阶段,一旦运行了 PLAXIS 2D 分析,就有必要在支撑能力图上绘制力矩、剪切力和推力,以检查钢组和喷射混凝土衬砌中产生的应力是否在允许的范围内。为此,首先需要将等效截面上计算出的推力、力矩和剪切力重新分配到钢组和喷射混凝土各个组件上。一旦执行了重新分配操作,就可以生成支撑能力图,并独立评估钢组和喷射混凝土组件的安全性。
1 Xiamen Key Laboratory of Perinatal-Neonatal Infection, Xiamen Women and Children's Hospital, Department of Pathology, State Key Laboratory of Molecular Vaccinology and Molecular Diagnostics, Department of Laboratory Medicine, School of Public Health, Xiamen University, Xiamen, Fujian, China, 2 School of Engineering Medicine, Beihang University, Beijing, China, 3 Beijing Advanced Innovation Center for Big Data-Based Precision医学,北京大学北京大学跨学科创新研究所医学和工程研究所,4个国家主要资源的国家主要实验室,中国科学学院微生物学研究所,中国北京,5个小儿重症监护室,北京儿童医院,北京儿童医院,国民医学院,北部医学院,北非国民,北部,北非,北非中国疾病控制与预防中心,北京,中国
结果:参与者的平均年龄为59.3(10.0)年,有4,437名参与者中有622名被定义为T2DM。按年龄分层和BMI类别分层的参与者中的血清精子明显不同,p值分别为0.006和0.001。在所有参与者中,血清精子与T2DM的关联是J形的。日志(精子)与T2DM(OR = 0.68,95%CI:0.52至0.92,p = 0.01)低于拐点,而log(精子)与T2DM没有显着相关(OR = 1.97,95%CI:0.93至4.15至4.15,P = 0.07,P = 0.07)。在没有T2DM的参与者中,血清精子与FPG的关联被倒置J形。对数(精子)与FPG(β= 0.13,95%CI:0.05至0.21,p = 0.001)呈正相关,而log(精子)与FPG负相关(β= -0.29,95%CI:-0.42:-0.42至0.42至0.42至0.42至0.16,p <0.16,p <0.16,p <<0.0016,p <<0.0016,p <0.0011,
* bin li在中国武汉大学经济学和管理学校。电子邮件:binli.whu@whu.edu.cn。Alberto G. Rossi在美国乔治敦大学麦克唐纳商学院上,电子邮件:agr60@georgetown.edu。Xuemin(Sterling)Yan在美国Lehigh University,美国Lehigh University。电子邮件:xuy219@lehigh.edu。 lingling Zheng在中国人民大学,中国人民学院。 电子邮件:zhengling@rmbs.ruc.edu.cn。 We thank Marcin Kacperczyk, David Solomon, Allan Timmermann, and seminar and conference participants at the Beihang University, Chinese Finance Annual Meeting, CNCC Intelligent Finance Workshop, Duke Kunshan University, Hunan University, Lehigh University, Nanjing University, Southwest Jiaotong University, Sun Yat-Sen University, Taiwan Finance Association Asset Pricing Conference, Tianjin大学,汤吉大学和西·吉久大学的有益评论和讨论。 bin li承认中国国家自然科学基金会的财政支持( 71971164,72371191)。 Lingling Zheng感谢中国国家自然科学基金会的财政支持( 72122021)。 所有错误都是我们自己的。Xuemin(Sterling)Yan在美国Lehigh University,美国Lehigh University。电子邮件:xuy219@lehigh.edu。lingling Zheng在中国人民大学,中国人民学院。电子邮件:zhengling@rmbs.ruc.edu.cn。We thank Marcin Kacperczyk, David Solomon, Allan Timmermann, and seminar and conference participants at the Beihang University, Chinese Finance Annual Meeting, CNCC Intelligent Finance Workshop, Duke Kunshan University, Hunan University, Lehigh University, Nanjing University, Southwest Jiaotong University, Sun Yat-Sen University, Taiwan Finance Association Asset Pricing Conference, Tianjin大学,汤吉大学和西·吉久大学的有益评论和讨论。bin li承认中国国家自然科学基金会的财政支持(71971164,72371191)。Lingling Zheng感谢中国国家自然科学基金会的财政支持(72122021)。所有错误都是我们自己的。
在这项研究中,这项研究根据过程条件对熔体池形状变化特性进行了测试分析,以防止传感器在应用定向能源部门工艺技术作为生产嵌入式传感器金属结构的方法时,通过过程的高热能破裂。随着AI技术的发展,结构自我诊断的自我诊断的重要性正在增加,并且随着对结构和传感器融合措施的需求的增加,将传感器插入结构的研究正在扩大。如果将传感器和结构集成到一般制造方法中,则很难避免由过程热能造成的传感器损害。但是,如果您采用激光层压技术,则可以最大程度地减少融合能量以防止传感器破裂。的融合能。本研究比较了通过使用各种激光输出和射线低扫描速度组合的过程条件来比较熔体池组合的熔体池的宽度和深度。目标材料用于SUS316L,激光输出为900〜1,800W,扫描速度定义在800〜1,200mm/min的范围内。根据DIV的分析,随着能量密度的增加,熔体池的宽度增加,并且相同的能量密度证实,熔体池宽度随着产量的增加而增加。中产生的熔体池深度也与能量密度成比例增加,并在1,800W和800 mm/min的过程条件下显示最大深度为700μm。传感器盖的最小厚度,以防止传感器通过在熔体池上方制造。
任意横截面的轴向应力监测是一项具有挑战性的任务。桁条是飞机蒙皮结构的主要轴向承载部件,具有典型的复杂横截面。本文研究了基于声弹性导波的压电锆钛酸铅 (PZT) 传感器的任意横截面轴向应力监测策略。为了选择对任意横截面轴向应力监测敏感的适当导波频率和模式,使用声弹性理论结合半解析有限元法研究特征导波。推导出模态形状,表明这些纵向模态对轴向应力更敏感。还考虑使用 PZT 换能器阵列来最大化所需模式。压电传感器用于在实验中激发和检测导波。给出了 T 型桁条的声弹性测量结果,表明该方法用于轴向应力监测的可行性。
使用白色入射中子源,通过使用分段液体闪烁体探测器阵列检测仅 γ 射线和 n - γ 符合,测量了 Q = 4.4398 MeV 12 C( n , n ′ γ ) 截面。虽然这里使用的 n - γ 技术更普遍地适用于各种中子散射测量,但仅 γ 技术已成功应用于此反应,以利用此检测系统的精确时间分辨率和高效率,从反应阈值到 16 MeV 入射中子能量,获得具有前所未有的统计精度和总不确定度 < 2% 的结果,清楚地解决了此反应中许多以前不为人所知的特征。仅 γ 和 n - γ 结果在本研究涵盖的大部分入射能量范围内彼此一致,从而为未来测量的 n - γ 技术提供了验证,尽管两个结果之间以及与 ENDF/B-VIII.0 核数据评估之间存在显著差异。这些差异在最近评估的 6.5 MeV 以下能量范围内尤其明显,在 14 MeV 附近也观察到了类似于其他 12 C + n 反应通道的“锯齿”状特征。本文提供了仅 γ 和 n - γ 结果,并进行了彻底的协方差推导。
在本文中,我们引入了一种生成具有未知模式的横截面/空间依赖模式的引导样品的方法,我们称之为空间依赖性野生引导程序。此方法是Shao(2010)的野生式引导程序的空间对应物,并通过将独立和相同分布的外部变量的向量乘以引导程序内部的特征位置来生成数据。我们证明了在数据的线性阵列表示下,我们的方法对研究和未予以指导的统计数据的有效性。模拟实验记录了改善我们方法推断的潜力。我们使用独特的公司级别的销售增长与本地市场的进口活动之间的关系来说明我们的方法,并使用唯一的公司级别和加拿大进口数据。
• 如果电路具有明确的静态工作点(如大多数模拟电路),则将工作点中实际作为源工作的端子标记为源会很方便。这将方便读取模拟器以文本或图形输出生成的设备电压。
