1.简介 5 1.1 本临时指南适用于哪些人?5 1.2 本临时指南涵盖哪些内容以及应如何使用 5 1.3 本临时指南的法律地位是什么?5 1.4 为什么现在要为有盖停车场的电动汽车提供消防安全指导?7 1.5 本指南为何具有临时地位?8 1.6 如何使用指南 8 2.电动汽车火灾隐患背景信息 9 2.1 电动汽车相关火灾隐患概述 9 2.2 电池管理系统 (BMS) 故障 12 2.3 导致电池起火的因素 12 2.4 火势蔓延 15 2.5 电动汽车火灾的扑救 17 2.6 电动汽车与内燃机汽车发生火灾的频率和可能性 20 2.7 生态考虑 22 3.有顶停车场的常见消防安全设施和已报告的消防安全问题 23 3.1 常见消防安全设施 23 3.2 报告的针对停车场结构的消防安全问题 26 4.确定相关缓解措施的步骤 27 4.1 建立消防安全目标和约束 27 4.2 风险评估制定缓解措施 27 4.3 进行评估时要考虑的与停车场相关的因素 29 4.4 风险评估流程 30 4.5 缓解风险 – ERIC 控制层次 30 5.危害缓解措施 32 5.1 应对电动汽车或电动汽车充电站起火风险的缓解措施 32 5.2 保护某人或某物免受涉及一辆或多辆电动汽车的火灾影响的缓解措施 38 5.3 案例研究 47 6.缓解措施讨论 54 6.1 选择合适、经过认证和批准的电动汽车充电站 54 6.2 充电点位置 55
能量是人类和自然劳动的所有形式的衡量基本和普遍单位。我们周围看到的是能量以某种方式流动的表现,这适用于一切。当大多数人想到“能量”时,他们会想象原油和电力用来为某物供电的电力,无论是他们的身体还是机器。电力是普通人的关键能源。电力确实是一个科学的奇迹。这是仅次于人类历史上第二大革命性的事情。它除了名称外都改变了地球。缓慢但可以肯定的是,对电力的依赖增加导致了制造业的显着转变。它用于操作我们依赖的庞大现代工具。计算机和计算器以精确的精度执行多种数学操作。一夜之间,印刷了数百万份报纸和书籍。[1]人类生存的所有方面都归功于电力的发展。鉴于此,我们当前的时代应该被命名为“电力时代”。在现代社会中,电力是必不可少的。我们加热房屋,为工厂的机械提供动力,并推动我们的公共交通工具。可以肯定地说电力已经永远改变了运输。因此,我们现在可以将飞机带入冰冻的高层气氛中,并享受飞行的体验。此外,我们国家还配备了电动火车。因此,随着人口不断增长的需求,对电力的需求飙升。但是,我们都知道有大量能源的资源,这就是引发当前能源危机的原因。在这种情况下,我们需要从常见的项目中创造权力[6]。在本实验中,我们试图将路边速度颠簸作为可再生能源的来源。由于预计道路上的汽车数量只会增长,因此在主要通道上安装速度颠簸是利用增长并将其变成可用能量的好方法。生成的功率可以使用多种用途,包括为交通信号和路灯提供动力。齿轮轴轴承之类的组件是这种布置的简单机械必需品。还包括电池,逆变器和其他电动零件。
引言 安全是人类的基本需求。我们希望人身安全,免受伤害,有能力养家糊口,有与需求(食物、水、衣服和住所)相关的收入安全,等等。大多数人还希望过上充实、愉快、平和的生活方式[1]。2003 年,Alkire [2] 将“人类安全”定义为:“目标……以与人类长期满足感相一致的方式保护所有人类生命的核心免受重大威胁。”当今,世界上大多数人口甚至基本需求都高度依赖大型技术系统。根据牛津词典,依赖可以定义为:“依赖或被某人或某物控制的状态”。在技术系统的背景下,依赖可能意味着不可用而产生的不良后果。依赖性也可能被故意滥用,以在某种程度上强制人们采取其他行动[3]。例如,在药物滥用方面,我们可以说对依赖性的过度依赖导致了上瘾。在技术系统领域,随着它们越来越成为日常生活的一部分,依赖性可能会带来严重后果。因此,对于一家致力于研究技术对社会各个方面的影响的杂志来说,强调“安全性”似乎非常重要。在继续之前,我们先对术语进行一些区分。技术可能意味着一个简单的系统,它以精确的(布尔)清晰度运行,不断地从简单的输入中产生无懈可击的答案。但技术也可能意味着一个在有偏见的数据集上训练过的图像识别系统[4],它可能会复制那些策划训练材料的人的偏见[5]。我们还需要区分技术和技术系统;后者通常将人纳入其范围,而前者则专注于某个物体或人工制品。在这种情况下,依赖性与操作(运用)技术系统并有能力影响其可用性的人有关。为了说明这种差异,患者可能会认为一项显示他们是否处于 COVID 传染阶段的技术是无害的,因为“这只是另一段代码”。但同一位患者可能会对技术系统中的人持怀疑态度,因为人类有能力超越软件,将其患者状态更改为“传染性/隔离”,从而阻止他们行使公民权利 [6]。技术
某物的存在,存在或作用,该术语适用于大小和/或标记的数量无关(Ristenbatt等,2022)。量化痕迹有效性的许多尝试都可能是由于将痕迹视为对刑事司法系统的支持(Baskin&Sommers,2010; Burrows等,2005)。相反,应在更大的安全空间中考虑痕迹,该痕迹旨在检测和理解风险,以及任何干扰公共秩序与和平的问题,不仅侧重于对犯罪活动做出反应,而且还要阻止其对社会的影响(Brodeur&Shearing,2005年)。在安全空间的上下文中查看轨迹,可以为调查和智能目的提供更广泛的问题痕迹的潜力。dna一直是围绕其在法医科学中的效率的许多研究的重点(Harbison等,2008; Mapes等,2016; Prasad等,2021; Raymond等,Raymond等,2011)。日益增长的对DNA的依赖,尤其是Trace DNA,强调了缺乏对刑事司法系统以外和更广泛安全空间之外痕迹的价值的标准化度量或理解(Mapes等,2015)。但是,总体上不能以奇异的横向度量捕获DNA痕迹的问题解决能力。取而代之的是,提出了实用程序作为痕迹性能的内部指标(Bitzer等,2015; Bitzer等,2016)。痕迹的总体效用超出了法院成果,可以总结在图1中。公用事业封装了跟踪所能提供的信息的总价值,不仅是出于法院的结果,而且是出于调查目的;认同或排除感兴趣的人,证人或受害者,证实或与拟议的叙述相矛盾,为执法部门提供新的潜在客户,以进行调查或突出以前被排除的调查途径。同时可以将痕迹用于情报目的,例如将场景或事件联系在一起以确定一系列犯罪,并告知在某个地区内部工作的犯罪网络,以确定任何活动模式或将犯罪联系在一起的因素。这些对效用的考虑允许对整个痕迹进行更大的利用,并可以改善痕量选择,恢复和分析,这将在本文中进行讨论。
标准操作程序性能验证蒸汽高压灭菌周期高压灭菌作用灭菌的定义是对包括细菌孢子在内的所有形式的微生物寿命的完全破坏。这个词的含义是绝对的;没有“部分灭菌”之类的东西。某物是无菌或非无菌的。灭菌可以通过物理或化学方法来完成。主要的物理手段是高压灭菌,是最有效,最可靠的灭菌方法。高压灭菌器是一种常用的实验室设备,它通过在压力下用作消毒剂而运行。高压使蒸汽能够达到高温,从而增加了其热含量并杀死功率。潮湿的热量通过引起必需蛋白质的凝结来杀死微生物。死亡率与任何给定时间的微生物的浓度成正比。在特定温度下在特定悬浮液中杀死已知的微生物种群所需的时间称为热死亡时间(TDT)。升高温度会降低TDT,并降低温度会增加TDT。环境条件也会影响TDT。TDT随着明显的酸性或碱性pH的速度降低。脂肪和油脂慢慢渗透并增加TDT。在高温下进行短时间进行的过程比较低温度更长的时间更长时间。更高的温度可确保更快地杀死。需要更长的时间,大量载荷,大量的液体和密集的材料。高压灭菌温度,压力和时间设置对于确保对生物危害废物的充分去污非常重要,从而使传染性物质安全。使用的最标准温度/压力组合为121 O C(250 O F)/15磅/平方英寸(LBF/2或PSI)。当采用适当的条件和时间时,没有生物会在高压釜杀戮周期中幸存下来。高压灭菌可能具有用于液体材料的“液体”的设置。“液体”设置在较低温度下运行更长的时间,以最大程度地减少液体蒸发和溢出。对于固体材料,应将“带真空的干货”用于传染性废物,因为它最有效地将蒸汽和加热到大型袋子的最深部分,从而产生杀死持久生物体的最佳条件。排气设置也应适用于被高压灭菌的废物类型。快速排气应用于固体物品,并应将缓慢排气用于液体。
温度测量 1.0 简介 当今工业环境中的温度测量涵盖了各种各样的需求和应用。为了满足这些广泛的需求,过程控制行业开发了大量的传感器和设备来处理这一需求。在本实验中,您将有机会了解许多常见传感器的概念和用途,并实际使用这些设备进行实验。对于大多数机械工程师来说,温度是一个非常关键且广泛测量的变量。许多过程必须具有受监控或受控的温度。这可以是对发动机或负载设备的水温的简单监控,也可以是像激光焊接应用中的焊缝温度一样复杂的监控。可能需要监控更困难的测量,例如发电站或高炉烟囱气体的温度或火箭的废气温度。更常见的是工艺或工艺支持应用中的流体温度,或机器中固体物体(如金属板、轴承和轴)的温度。2.0 温度测量的历史 如今,使用的温度测量探头种类繁多,具体取决于您要测量的内容、需要测量的准确度、是否需要将其用于控制或仅用于人工监控,或者您是否甚至可以触摸要监控的内容。温度测量可分为几大类:a) 温度计 b) 探头 c) 非接触式温度计是该组中最古老的。测量和量化某物温度的需求始于公元 150 年左右,当时盖伦根据四个可观察的量确定了某人的“肤色”。直到 16 世纪科学发展起来,‘温度计’这一实际科学才开始发展。第一台实际温度计是《自然魔法》(1558 年、1589 年)中描述的空气温度计。这种装置是当前玻璃温度计的前身。到 1841 年为止,共有 18 种不同的温标在使用。仪器制造商 Daniel Gabriel Fahrenheit 从丹麦天文学家 Ole Romer 那里学会了校准温度计。1708 年至 1724 年间,Fahrenheit 开始使用 Romer 温标生产温度计,然后将其修改为我们今天所知的华氏温标。华氏通过将容器改为圆柱体并用水银代替早期设备中使用的酒精,极大地改进了温度计。这样做是因为它具有近乎线性的热膨胀率。他的校准技术是商业秘密,但众所周知,他使用了海盐、冰和水混合物的熔点和健康男性腋窝温度的某种混合物作为校准点。当
2024 年 2 月 9 日 网站 Curtis Burdette 请解释一下,当您无法给出工作的完成年份时,如何能够根据费用年份给出某物的成本估算。该文件指出,北加州的成本范围将在 211.8 亿美元至 355.14 亿美元费用年份之间。该文件指出,南加州的成本范围将在 319.08 亿美元至 528.07 亿美元费用年份之间。该文件指出,第一阶段的成本范围将在 885.45 亿美元至 1279.33 亿美元费用年份之间。请提供这些数字所基于的预计完成年份或年份范围。如果不提供工作预计发生时间的范围,费用年份总额就没有可信度。2024 年 2 月 9 日 网站 Michelle Fiesta 我对高速铁路项目感到非常兴奋。我希望交通管理部门在规划的制定和执行中优先考虑卓越性。我希望加州高铁在质量、便利性、速度和易用性方面能与世界上最好的高铁和轨道交通相媲美甚至超越它们。速度和日本一样快,准时和德国一样准时,方便和纽约或巴黎一样方便,干净和瑞士一样干净。我希望它如此便捷,如此方便,以至于我可以随时前往火车站,知道它会把我带到我需要去的地方。我希望它连接我想去的地方——不仅是大城市,还有主要目的地。纳帕、太浩湖、优胜美地。我希望它成为一个如此互联和无缝的网络的一部分,以至于欧洲人称赞它并试图效仿它。我希望它足够实惠,以至于最低工资工人可以轻松地利用它进行日常通勤。我希望它也能连接到州外,一路延伸到波特兰和西雅图,一路延伸到圣地亚哥。我很高兴看到这一举措,并希望政府看到这对西海岸经济的影响和重要性。 2024 年 2 月 10 日 网站 Katz 你好,很明显,CAHSR 目前没有资金来完成高速铁路。然而,CAHSR 目前似乎缺少最明显和最合乎逻辑的收入来源:价值获取。加州纳税人正在投资数十亿美元建设 HSR,这将导致 HSR 车站附近的房地产价值飙升。CAHSR 捕捉这种增长的价值,以便为导致这种增长的建设提供资金,这既非常公平,也至关重要。值得注意的是,价值获取是
目标可以是长期的,也可以是短期的。长期目标是人们关注的主要目的或目标。短期目标是分解长期目标所需的许多较小步骤。目标必须是可以实现的。它必须是个人或人们能够利用现有时间和资源实际完成的事情。只有当制定或设定目标的人采取行动时,目标才会成为现实。在设定目标之前,列出你所知道的事情。然后根据你想要学习或做的事情设定你的长期目标。短期目标将是实现长期目标所需的步骤。 4-H 项目工作的短期目标示例可能包括: 每月 1 个项目 在当地 4-H 会议上 1 次公开演讲机会 参加 2 个县级竞赛活动 参加 1 项县级活动 在《22 条领导原则》一书中,斯金纳指出:“目标必须有目的:建造一件物品、赚钱、美化或保存某物、造福个人、造福团体、获得个人满足或快乐等。执行任务或项目的个人或团体成员必须清楚目的。”他继续说道:“一个人或一个团体无法完成一个没有定义或无法想象的目标。”要了解有关设定目标的更多信息,请参阅 4-H 志愿者发展系列文献 857《目标设定》。 2. 决定项目将采取何种形式。——细节在规划过程的这一步中定义。问自己以下问题。到底要做什么?什么时候做?在哪里做?谁做什么?怎么做?在做出决定时回答这些问题,并写下来。 3. 让所有受影响的人参与进来。——参与计划的人员必须参与规划过程,这样他们才能了解你在做什么,并致力于提供帮助。大多数人都有主人翁意识,当他们参与到这个过程时,他们会更支持计划。所有级别的人——4-H 会员、父母、志愿者、推广教育者等——都必须参与规划过程。规划应该是每个级别都参与的合作努力。一个好的领导者会把人们安排在最能发挥个人才能、经验和技能的角色上。授权过程确保人们处于一个他们能够处理的环境中,同时提供个人成长和挑战的机会。 4. 考虑可用的资源。——斯金纳包括以下资源,供每个规划级别考虑和纳入:
1 研究生,圣地亚哥州立大学土木、建筑和环境工程系,加利福尼亚州圣地亚哥。电子邮件:nemaminejad8591@sdsu.edu 2 副教授,圣地亚哥州立大学土木工程系,加利福尼亚州圣地亚哥(通讯作者)。ORCID:https://orcid.org/0000-0001-9691-8016。电子邮件:rakhavian@sdsu.edu 摘要 建筑技术研究人员和有远见的公司正在试验由人工智能 (AI) 驱动的协作机器人(又名 cobots),以探索作为行业数字化转型一部分的各种自动化场景。智能协作机器人有望成为未来建筑工作中占主导地位的机器人类型。然而,人工智能协作机器人的黑箱性质以及将它们引入工作现场的未知技术和心理方面是信任挑战的前兆。本文运用扎根理论,分析对建筑从业人员进行半结构化访谈的结果,探究了建筑行业中值得信赖的人工智能协作机器人的特点。研究发现,虽然作者在之前进行的系统文献综述中确定的关键信任因素引起了领域专家和最终用户的共鸣,但财务考虑和与变化相关的不确定性等其他因素也是阻碍人们信任建筑行业人工智能协作机器人的重大障碍。引言建筑行业不断采用有助于应对其重大挑战的技术,例如糟糕的安全和生产率记录以及熟练劳动力短缺。协作机器人 (又名 cobots) 就是此类技术的一个典型例子,并且正日益成为这一演变的重要组成部分 (Afsari 等人,2018 年)。协作机器人可以彻底改变建筑行业,使繁琐、重复和体力要求高的任务变得更安全、更高效、更具成本效益 (Follini 等人,2020 年)。它们配备了先进的传感器和安全功能,使它们能够精确地执行任务并避免事故。协作机器人现在被广泛应用于各种建筑任务,从砌砖到焊接、3D 打印、起重、手动材料处理和检查(Burden、Caldwell 和 Guertler 2022)。通过增强人类工人的能力,协作机器人有助于减少疲劳并提高生产率,同时还可以让工人专注于更复杂的任务(Ma、Mao 和 Liu 2022)。在建筑中使用协作机器人还有助于缩短项目时间表并降低总体成本,使其成为希望在不断发展的建筑行业中保持竞争力的公司有吸引力的投资(Veloso 等人 2012)。然而,尽管协作机器人有很多好处,但在将它们完全融入建筑工地之前,还需要解决一些重大挑战。其中最重要的一项是建立建筑工人和协作机器人之间的信任(Calitz、Poisat 和 Cullen 2017)。信任是一个复杂的概念,可以定义为对某人或某物的可靠性和完整性的信念(Jian、Bisantz 和 Drury 2000)。在
词汇表 A A 加权:一种用于获得单个数字的技术,该数字代表包含广泛频率范围的噪声的声压级,其方式近似于耳朵的响应:人耳对所有频率的声音的反应并不相同,在低频和高频下的效率低于中频或语音频率。因此,使用 A 加权会弱化低频和高频。像差:与完美图像再现的任何差异。像差仪:一种用于测量光学像差的仪器。眼科像差仪的开发是为了测量无法通过自动验光仪或更传统的临床方法测量的复杂屈光不正。绝对阈值:导致感觉反应的刺激的最小值。适应:对新的身体和/或环境条件的生理调整(适应)。调节:眼睛的自动对焦过程,有助于在不同观看距离下保持清晰的视网膜图像。消色差:镜片组合(通常接触),可减少色差。声学:与声音或听觉有关。声学显示:呈现声学信息的显示。声场:对特定空间中声音行为的描述;特定开放、部分受限或完全封闭空间中一个或多个声源产生的声压分布。包含声波的空间区域 声阻抗:给定表面上平均的有效声压与流过该表面的声能有效体积速度之比。阻抗的单位是 Pa-s/m 3 或 dyne-s/cm 5 ,称为声欧姆 (Ω)。声学人体模型:人体头部(或人体头部和躯干)的复制品,在耳道中鼓膜位置放置麦克风,用于进行声学测量和声音记录。听神经:[参见听觉神经] 声压:[参见声压] 声反射:中耳肌肉的一种动作,可降低耳朵对高强度刺激的敏感度。声学特征:给定声源的特征声音,可用于识别声源。声波:通过弹性介质传播的机械扰动。声学:声音的产生、传输和接收的科学。执行器:用于或旨在用于移动或控制某物的设备。有源矩阵电致发光 (AMEL):一种电致发光显示器,其中各个像素由专用电子开关控制,并以矩阵形式(行和列)排列。有源矩阵液晶显示器 (AMLCD):一种液晶显示器,其中每个像素由专用电子开关控制,并以矩阵形式(行和列)排列。有源矩阵 OLED (AMOLED):一种有机发光显示器,其中各个像素由专用电子开关控制,并以矩阵形式(行和列)排列。主动降噪 (ANR):通过电子方式将背景噪声的相位反转 180 度并将此反转信号添加到原始噪声中来降低背景噪声的过程。动作空间:个人移动和做出决定的区域(半径 2 米内)。适应:感觉系统对长时间刺激的自动调整。[参见视觉适应和听觉适应]