G Adhikari 1 , S Al Kharusi 2 , E Angelico 3 , G Anton 4 , IJ Arnquist 5 , I Badhrees 6 , 35 , J Bane 7 , V Belov 8 , EP Bernard 9 , T Bhatta 10 , A Bolotnikov 11 , PA Breur 12 , JP Brodsky 9 , E Brown 13 , T Brunner 2 , 14 , E Caden 15 , 36 , GF Cao 16 , 37 , L Cao 17 , C Chambers 2 , B Chana 6 , SA Charlebois 18 , D Chernyak 19 , M Chiu 11 , B Cleveland 15 , 36 , R Collister 6 , SA Czyz 9 , J Dalmasson 3 , T Daniels 20 , L Darroch 2 , R DeVoe 3 , ML Di Vacri 5 , J Dilling 14 , 21 , YY Ding 16 , A Dolgolenko 8 , MJ Dolinski 22 , A Dragone 12 , J Echevers 23 , M Elbeltagi 6 , L Fabris 24 , D Fairbank 25 , W Fairbank 25 , J Farine 15 , 37 , S Ferrara 5 , S Feyzbakhsh 7 , YS Fu 16 , G Gallina 14 , 21 , P Gautam 22 , G Giacomini 11 , W Gillis 7 , C Gingras 2 , D Goeldi 6 , R Gornea 6 , G Gratta 3 , CA Hardy 3 , K Harouaka 5 , M赫夫纳 9 , EW 霍普 5 , A 豪斯 9 , A 艾弗森 25 , A 贾米尔 26 , M 朱厄尔 3 , 38 , XS 江 16 , A 卡列林 8 , LJ 考夫曼 12 , I 科托夫 11 , R 克鲁肯 14 , 21 , A 库琴科夫 8 , KS 库马尔 7 , Y 兰 2 , A 拉尔森 27 , KG 利奇 28 , BG 莱纳多 3 , DS 伦纳德 29 , G 李 16 , S 李 23 , Z 李 16 , C 利恰尔迪 15 , 36 , R 林赛 30 , R 麦克莱伦 10 , M 马赫塔布 14 , P 马特尔-迪翁 18 , J 马斯布 31 , N 马萨克雷特 14 , T McElroy 2, 39, K McMichael 13, M Medina Peregrina 2, T Michel 4, B Mong 12, DC Moore 26, K Murray 2, J Nattress 24, CR Natzke 28, RJ Newby 24, K Ni 1, F Nolet 18, O Nusair 19, JC Nzobadila Ondze 30, K Odgers 13, A Odian 12, JL Orrell 5, GS Ortega 5, CT Overman 5, S Parent 18, A Perna 15, A Piepke 19, A Pocar 7, JF Pratte 18, N Priel 3, V Radeka 11, E Raguzin 11, GJ Ramonnye 30, T Rao 11 , H Rasiwala 2 , S Rescia 11 , F Retière 14 , J Ringuette 28 , V Riot 9 , T Rossignol 18 , PC Rowson 12 , N Roy 18 , R Saldanha 5 , S Sangiorgio 9 , X Shang 2 , AK Soma 22 , F Spadoni 5 ,
使用已建立的云聚类方法分析摘要耦合模型对比项目阶段6(CMIP6)模型。这可以比较模型和观察中的云表示。显示南大洋上层云的模拟已显示出从早期模型中发生的很大变化。分析的CMIP6模型表明,在模拟中比国际卫星云气候项目(ISCCP)观测值更频繁地发生层云,但与云和地球的辐射能量系统(CERES)数据相比还不够明亮。这与“太少,太明亮”的问题形成鲜明对比,后者表征了层状云的先前模型模拟,尤其是在南大洋上。云簇还可以计算模型数据中的均值和补偿短波云辐射效应(SW CRE)错误。补偿错误显示出比平均误差大得多,表明CMIP6模型在其云表示方面仍然有很多改进。确定了南大洋的SW CRE中的平均值和补偿错误之间具有统计学意义的负相关关系。在其他地方观察到这种关系,但仅在南大洋中很重要。这意味着模型调整工作在该区域的云表示中隐藏了偏见。相对于CMIP5模拟, CMIP6模型的气候灵敏度(EC)具有较高的平衡气候灵敏度。CMIP6模型的气候灵敏度(EC)具有较高的平衡气候灵敏度。研究了ECS与SW CRE平均值与补偿错误之间的联系,但没有发现这些变量之间存在关系的证据。
本研究描述了一种基于物理和数据驱动的非线性系统识别 (NSI) 方法,用于检测由于振动载荷造成的早期疲劳损伤。该方法还允许实时跟踪损伤的演变。几何刚度、立方阻尼和相角偏移等非线性参数可以根据疲劳循环进行估算,这已通过实验使用暴露于振动的柔性铝 7075-T6 结构进行了证明。NSI 用于创建和更新非线性频率响应函数、主干曲线和相位轨迹,以可视化和估算结构健康状况。研究结果表明,动态相位对早期疲劳损伤的演变比几何刚度和立方阻尼参数等非线性参数更为敏感。引入了一种改进的 Carrella - Ewins 方法,从非线性信号响应计算主干,这与数值和谐波平衡结果高度一致。提出了相位追踪方法,该方法似乎可以在疲劳寿命的大约 40% 后检测到损伤,而几何刚度和立方阻尼参数能够在生命周期的大约 50% 后检测到疲劳损伤。[DOI:10.1115/1.4052420]
摘要:姿态计量(滚转、俯仰和偏航)在许多不同领域发挥着重要作用。与俯仰角和偏航角相比,滚转角被认为是角位移中最难测量的量,因为滚转角的旋转轴与探测光束平行。在本文中,提出了一种灵敏度增强的滚转角传感器。其原理基于传感单元(四分之一波片)的偏振变化。通过 Mueller 矩阵形式分析了偏振模型。斯托克斯参数由斯托克斯偏振计检测。新颖的同轴设计通过固定的四分之一波片提高了灵敏度并降低了光学系统对准的复杂性。所提出的传感器提供了一种简单的装置来测量滚转角,具有 0.006 ∘ 的高灵敏度和 180 ∘ 的长无模糊测量范围。
ISCA区域策划:此问题类型用于区域的策划。需要策划临床上相关和已知的良性区域(即,在一组基因组坐标中,通常涉及多个基因的区域)。虽然目前存在针对已知复发区域的预先填充的区域问题,但策展人可能有时可能需要创建新的区域问题来描述其他相关地区。有关更多信息,请参见标题为“创建区域问题”的部分。每个唯一的区域坐标应该只有一个问题;在某些情况下,在较大的区域事件中存在多个问题(例如,描述不同断点的证据)。
压力传感电子引起了广泛的关注,因为它们在电子皮肤(E-Skin),触摸式显示器和健康监测系统中的潜在应用。[1–9]然而,基于市售的微电动系统(MEMS)的压力/触觉传感器的机械灵活性和压力敏感性有限,这阻碍了其用于许多可穿戴和医疗保健电子产品的应用。另外,基于纳米材料的压力传感器具有轻巧,低成本,易于制造和大规模兼容性的优点,这使它们成为了未来电子产品的基础的有前途的候选人。根据工作原则,压力传感器通常可以分为以下四类:电容式,[10,11]压电,[12-14] Piezoelectric,[15-17]
波兹南理工大学计算机科学学院应该从警告开始,尽管“敏感性”一词肯定在计算机科学领域中使用,但通常与人类的关注点完全不同。尽管这里涉及一定的类比,但算法,方法或设备的敏感性是通过类比对人类敏感性的类比来描述的 - 这里的潜在参考是我们对简单刺激而不是对我们温柔的感觉的身体反应。这很像在摄影领域,我们可能会谈论胶卷或摄像机传感器的现场率,或者在物理领域中,在该领域中,测量设备可能具有不同的敏感性,可以发现和记录给定值的不同能力(较弱的敏感性或较小的差异),该信号较弱或较小的信号被检测器选择的信号)。但是,在本文的末尾,我还将举一个计算机科学敏感性的例子,这可能令人惊讶地接近人类的现象,涉及情感。,但首先,让我们从科学技术中“敏感性”的标准含义开始。
1 Argenco-MSM系,Li University of Li是GE,Quartier Polytech 1,Allé和De ladécourte9,4000 li是比利时GE; ra.tjardin@ulg.ac.be(R.T.J.); l.duchene@uliege.be(L.D. ); hstran@uliege.be(H.S.T.) 2机械工程系,弗朗西斯科·萨拉扎尔大学(Francisco Salazar)01145,Temuco 4780000,智利3系A&MS,Li IS GE,Quartier Polytech 1,Allé和De la de ladé法院9,4000 Li是GE,Belgium; j.tchuindjang@uliege.be(J.T.T。 ); s.neda.hashemi@gmail.com(N.H.); Anne.mertens@uliege.be(A.M.)4 Sirris Research Center(Li是GE),Bois St-Jean Rue Bois St-Jean 12,4102 Seraing,Belgium; raoul.carrus@sirris.be Be 5 Fonds de la recherche Scientif.r.s.s.s.-s.-s.-f.n.r.s.,1000 Bussels,Belgium *通信:victor.unninetti@ufrontera.cl(V.T. ); Anne.habraken@uliege.be(A.M.H. );电话 : + 56-452325984(V.T。 ); + 32-496607945(A.M.H.)); hstran@uliege.be(H.S.T.) 2机械工程系,弗朗西斯科·萨拉扎尔大学(Francisco Salazar)01145,Temuco 4780000,智利3系A&MS,Li IS GE,Quartier Polytech 1,Allé和De la de ladé法院9,4000 Li是GE,Belgium; j.tchuindjang@uliege.be(J.T.T。 ); s.neda.hashemi@gmail.com(N.H.); Anne.mertens@uliege.be(A.M.)4 Sirris Research Center(Li是GE),Bois St-Jean Rue Bois St-Jean 12,4102 Seraing,Belgium; raoul.carrus@sirris.be Be 5 Fonds de la recherche Scientif.r.s.s.s.-s.-s.-f.n.r.s.,1000 Bussels,Belgium *通信:victor.unninetti@ufrontera.cl(V.T. ); Anne.habraken@uliege.be(A.M.H. );电话 : + 56-452325984(V.T。 ); + 32-496607945(A.M.H.)2机械工程系,弗朗西斯科·萨拉扎尔大学(Francisco Salazar)01145,Temuco 4780000,智利3系A&MS,Li IS GE,Quartier Polytech 1,Allé和De la de ladé法院9,4000 Li是GE,Belgium; j.tchuindjang@uliege.be(J.T.T。); s.neda.hashemi@gmail.com(N.H.); Anne.mertens@uliege.be(A.M.)4 Sirris Research Center(Li是GE),Bois St-Jean Rue Bois St-Jean 12,4102 Seraing,Belgium; raoul.carrus@sirris.be Be 5 Fonds de la recherche Scientif.r.s.s.s.-s.-s.-f.n.r.s.,1000 Bussels,Belgium *通信:victor.unninetti@ufrontera.cl(V.T.); Anne.habraken@uliege.be(A.M.H.);电话: + 56-452325984(V.T。); + 32-496607945(A.M.H.)
摘要:已经开发了一种新型的压缩空气存储(CAES)系统,该系统与基于其进食水热系统的煤炭功率厂创新。在混合设计中,将CAES系统的压缩热转移到煤炭发电厂的饲料中,并在膨胀机被从煤炭发电厂采集的饲料加热之前被压缩空气。此外,扩张器的废气被用来加热煤炭发电厂的部分进食水。通过建议的集成,可以消除常规CAES系统的热量储能设备,并且可以改善CAES系统的性能。基于350兆瓦的超临界煤炭发电厂,对拟议的概念进行了热力学评估,结果表明,新CAES系统的往返效率和往返效率可以分别达到64.08%和70.01%。此外,还进行了灵敏度分析,以检查环境温度,空中压力,扩张器入口温度和煤炭功率负载对CAES系统性能的影响。上述工作证明,在各种条件下,新颖的设计有效,为CAES技术的发展提供了重要的见解。