数量 单位 数字 单词 1 2 4 5 6 7 8 1 供应和交付符合 IS 14220/2002 及其后修订版和 BEE 3 星级评定的露天井潜水泵组,能够因任何原因履行下列职责。泵应配有不锈钢轴和动态平衡青铜混合型叶轮、CI FG 200 级外壳和黄铜螺钉,转子应为符合 IS 613/1984 的铜棒,并带有 ISI 标记。该泵适合安装在集水坑中,配有 1.1KV 3 级芯合适的铜扁平潜水电缆,长度为 15 米,并配有必要的电缆接头。位于泵顶部排放出口连接处的止回阀设计应具有最小摩擦力。泵应直接连接到 2880 RPM、三相、50 Hz (±5)、415V+6% 和 415V-15% 鼠笼感应电动机,适用于 DOL 高达 5 HP、全自动空气断路星形三角形高达 20 HP 和自耦变压器启动器用于 20 HP 以上的启动和连续运行等,并按照 TWAD 董事会官员的指示完成
3 Applying Machine Learning and swarm optimisation Techniques for Real-Time Decision Making in Supply Chain Management 6 An Efficient and Cost Effective Approach for Smart Pharmaceutical Cold Chain Logistics using Internet of Things 7 An advanced vision transformer technique for skin cancer identification 10 ResCrabNet: A Deep Transfer Learning Approach for Improved Crab Species Classification with Explainable AI 11 DenseCucumberNet: An Enhanced Model for Interpretable Detection of Cucumber Diseases 19 Performance Analysis of Dual带有可调节绕组集的定子多相杯笼式转子感应电动机22预测使用机器学习的太阳能潜力和家庭消费和家庭学习和物联网23深度学习方法,以优化可再生能源产生和消耗预测24智能网格中的可再生能源产生和消耗预测24深度学习的太阳能跟踪系统,用于最大程度地发电效率29掩盖的狂潮34在三角形不规则,刚性和初始应力的影响下,各向异性层12:00 pm
电子和光学特性。例如,通过 PES 和 DFT 计算研究了掺杂一个和两个 V 原子的 Si 3–6,表明 V 2 Si 3–6 中存在强的 V–V 键。30 结合 PES 测量和 DFT 计算对 V 3 Si 3 14 31 和 V 1 3 Si 12 21 进行研究,可以识别它们的结构,并发现 V 3 Si 12 中的亚铁磁序。通过比较测量的红外多光子解离光谱和模拟的红外吸收光谱,确定了 n = 6–9 和 12–16 的 VSi n + 的结构。52–54 在为数不多的较大团簇研究中,PES 和 DFT 计算相结合表明 V 2 Si 20 采用类似富勒烯的 Si 20 笼,内部封装着 V 2 单元。55 另一项理论研究预测了 Si 14–18 V + 的结构。 40 然而,缺乏 VSi n 和 VSi n for n Z 14 的实验数据。本文,我们基于 PES 测量和 DFT 计算,对掺杂单个 V 原子的中尺寸 Si 团簇 VSi n ( n = 14–20 ) 进行了系统的研究。
第 2 章:文献综述 2.1 项目背景 风能已成为一种流行的绿色能源。十多年来,风能已被用于各种用途。然而,利用风能发电是一种较新的应用。目前,世界各地都有大片风车场,即风电场。其中一个值得注意的趋势是小规模使用风能。个人和组织可以购买或建造小型风力涡轮机来发电,满足家庭和商业能源需求。有机会将所生产的电力供应给电网,并允许公司购买以满足他们的需求。(Brinkman,Robert,《可持续发展导论》第 74 页)。传统的“风力涡轮发电机系统 (WTGS)”在水平轴上旋转,由三叶风轮组成,转速高达 1500/750 rpm,变速箱的传动比大于 60(见图 2.1)。异步电机具有许多优点,例如设计简单、能够在不同操作条件下工作以及资本和运营成本低。异步发电机通常与鼠笼和滑环电机等感应电机一起使用。滑环转子位于机器的转子侧,连接功率转换器或电阻器,控制电流流动,使机器以不同的速度运行。
摘要 对行为非人类灵长类动物进行电生理学研究通常需要将动物与其社会群体分开,并限制其部分运动,以进行良好控制的实验。当研究目标本身并不要求限制动物的运动时,通常仍需要通过系留数据采集来满足实验需求。同时,最近的技术进步允许在有限尺寸的围栏内以高带宽进行无线神经生理学记录。在这里,我们展示了来自不受约束的恒河猴的单单位分辨率无线神经记录,当时它们在我们定制的独立触摸屏系统 [实验行为仪器 (XBI)] 上在其家庭环境中执行自定进度的结构化视觉运动任务。我们能够成功地表征神经对任务参数的调节,例如在运动规划和执行过程中的视觉空间选择性,这与通过基于设置的神经生理学记录获得的现有结果一致。我们得出结论,当出于科学原因不需要限制运动和/或高度控制、隔离的环境时,笼式无线神经记录是一种可行的选择。我们提出了一种方法,让动物能够以自定节奏的方式使用我们的 XBI 设备,既可以进行全自动训练和认知测试,也可以在熟悉的环境中获取神经数据,与同类保持听觉联系,有时还可以保持视觉联系。
近年来,蟋蟀生产吸引了全球食品部门的广泛关注。然而,产量低、投入资源有限和饲养系统限制了蟋蟀的利用。关于扩大蟋蟀生产的各种投入资源以及如何有效管理这些投入的信息很少。本研究试图确定简易蟋蟀饲养系统的经济效率,使用广义加性随机前沿方法 (GAM-SFA) 来评估新技术下蟋蟀生产的效率。20 日龄的 Acheta domesticus 和 Gryllus bimaculatus 分别在由竹笼、废弃毯子、竹竿和胶合板笼组成的简易笼养系统中饲养。GAM-SFA 用于估计效率得分。结果表明生产效率高。饲料、劳动力和水为正值且显著,为 5%,表明它们对蟋蟀产量的重要性和积极影响。同样,饲料、劳动力、水和废料毯的成本也为正且显著,表明这些投入成本的增加将增加总成本。平均 TE、AE 和 EE 分别为 85%、92% 和 79%,这意味着使用现有技术和生产成本仍有可能提高产量。有必要评估该系统下蟋蟀生产经济效率的关键决定因素。关键词:经济效率、蟋蟀、GAM-SFA、改进系统。引言撒哈拉以南非洲 (SSA) 的农业生产受到资源日益稀缺、土地肥力不断下降、技术有限和可持续农业投资低等因素的影响 (粮农组织,2018 年)。气候变化和极端天气继续破坏产量和生命
生物系统利用分子识别的分子识别,这些分子以形状,大小,化学功能和电荷相互补充来完成许多生物学事件,例如细胞通信,酶活性和抗原抗体相互作用,以高效和特定的方式。受自然的启发,化学家设计并制备合成分子受体,以探索特异性,形状识别和结合位点互补性的概念,这是生物受体的典型特征。利用分子识别中合成受体的潜力需要在所研究的复合物方面的结构信息,以类型,数量和强度的相互作用的相互作用。近地面受体的概念,能够接受唐·克拉姆(Don Cram)在1983年提出的有机或无机客人的概念,这是通过第一个carcerand的合成而实现的,这是由于两个cavitands通过四个接头的共价连接而实现的。2通过链接器的不同类型和长度,可以调节内腔外侧门户的大小,形状和尺寸。carcerands被设计为包括有机分子的培养基,控制其反应性,动力学和稳定性。3两个值得一提的选定示例是驯服环丁二烯4和o -benzyne的稳定。5金属指导的自组装方法是通过在90年代初通过富士马的开拓性工作引入了化学界的。6,7这种方法向Cavitand场的转移产生了具有可逆性并克服共价途径的某些合成限制的协调笼。
ANSI/NEMA WC27500 航空航天和工业电缆 此列表专为政府使用或为政府采购受非政府标准涵盖的产品而编制,此类产品列表并非旨在且不代表国防部对该产品的认可。此处列出的所有产品均符合适用非政府标准最新通过版本中规定的产品要求。此列表如有更改,恕不另行通知;此列表的修订或修订将根据需要发布。产品列表并不免除制造商遵守非政府标准要求的义务。负责此合格产品清单和资格审批的部门是海军航空系统司令部,地址为 AB43300,48298 Shaw Rd.,1461 号楼,马里兰州帕塔克森特河,邮编 20670-1900。制造商的全名、机笼编号、办公室和工厂地址列于此 QPL 的末尾。本文档是转换为等效资格数据集 (QDS) 的产品的官方补充信息表。本文档的用户必须访问合格产品数据库 (QPD) 以验证资格信息。请访问 HTTP://ASSIST.DAPS.DLA.MIL/ONLINE/START/ 以访问信息。您必须拥有用户名和密码才能进入网站。登录后,从侧面菜单中选择“QPD”。您可以通过 QPL 编号、文档编号、管理规范、标题、FSC、政府指定、非政府 (NGS) 指定、制造商指定或来源名称进行搜索。
••••• 操作前请阅读并理解操作手册。••••• 让旁观者远离工作区域。••••• 务必佩戴护目镜。••••• 务必检查轮胎和轮辋直径是否相同。••••• 切勿尝试安装或给直径不同的轮胎和轮辋充气。••••• 检查轮胎。切勿给损坏、腐烂或磨损的轮胎充气。••••• 切勿给本轮胎更换器上的“分体式轮辋”充气或将其拆下,仅使用为此目的设计的经批准的安全充气笼。••••• 尝试给轮胎充气前,先将转盘夹锁定在轮辋内侧。••••• 在拆卸或安装轮辋上的轮胎前,请使用经批准的轮胎胎圈润滑剂。••••• 充气时,务必将“安全约束臂”置于车轮上方,以便将其固定在转盘上(如果配备)。••••• 如果轮胎在此轮胎更换器上爆炸,请停止使用,直到更换“安全约束臂”,即使没有看到损坏,也必须更换。••••• 充气过程中,切勿将头部或身体放在轮胎上。••••• 使用短促的空气爆发来固定轮胎胎圈。经常检查轮胎气压。切勿超过轮胎制造商的压力限制。••••• 切勿尝试绕过或更改内置气压限制器。仅使用轮胎更换器附带的气管给轮胎充气。切勿使用商店充气软管给轮胎充气。••••• 如果配备“安全约束臂”,轮胎更换器必须固定在混凝土地板上。
直到上一期《国际航空测试》杂志,我才写了一篇关于最近发生的一起空难的文章。全美航空的 A320 客机在纽约哈德逊河迫降,这引起了波音公司一些飞行员的强烈反应,他们大肆指责空客飞机是否存在技术缺陷。无论人们对这起事件有何看法,这都是一个勇敢的故事,机长驾驶飞机滑翔至安全地带,确保所有乘客都幸存下来。与此同时,法航 447 航班的失踪笼罩在神秘的氛围中,与其他空难不同。几乎所有的空难都发生在起飞或降落时。但这架空客 330 客机在距离里约热内卢四小时后坠毁,坠毁地点在大西洋上空,当时正值热带风暴的边缘。没有求救信号;它只是从雷达上消失了。媒体对坠机原因进行了大量的猜测,当你读到这篇文章时,甚至会有更多的“专家”将他们的猜测投入到这场混乱中。理论的编造很普遍,我真的不想买一张头等舱的票来跟风,但是……本期有一篇关于电线故障(第 36 页)的专题文章,随后的危险,以及与 1995 年 TWA 800 坠机的直接联系。目前,我非常谨慎地说,雷电、失速、电线薄弱和计算机故障的理论之间可能存在关联。(所以我手里拿着一张票……)已经有太多的争论了,共同