摘要:本文研究了利用我们最近开发的激光箔打印 (LFP) 增材制造方法制造致密铝 (Al-1100) 部件 (相对密度 > 99.3%)。这是通过使用 7.0 MW/cm 2 的激光能量密度来稳定熔池形成并以 300 µ m 厚度的箔片产生足够的穿透深度来实现的。LFP 制造的样品中的最高屈服强度 (YS) 和极限拉伸强度 (UTS) 沿激光扫描方向分别达到 111±8 MPa 和 128±3 MPa。与退火的 Al-1100 样品相比,这些样品表现出更高的拉伸强度但更低的延展性。断口分析显示拉伸试验样品中存在拉长的气孔。利用电子背散射衍射 (EBSD) 技术观察到 LFP 制备样品中沿凝固方向的强烈晶体织构和密集的亚晶界。
道路安全的社会模型与传统的道路安全方法不同,道路安全性倾向于侧重于工程和执法措施,以减少坠机和伤害的风险。社会模型方法强调了了解人类行为的重要性以及社会因素在塑造道路用户行为中的作用,并要求采用更全面的,多学科的方法来实现道路安全性,涉及跨不同部门和治理水平的协作。社会模式认识到,整个社区必须拥有朝零的道路安全行动计划愿景的所有权,以减少北领地的高水平创伤。
自2003年以来,我教了一门题为“日本建筑理论”的讲座课程。最初开发的是为了满足非西方建筑的NAAB要求,该课程已成为建筑学士学位计划的基石。现在,这是所有建筑专业学生所需的课程。我试图通过日本建筑的历史引入“替代现代性”的概念来扩大学生对建筑的看法和对建筑的理解。与西方建筑相比,它不是将日本作为异国情调或深奥的例子,而是作为箔纸。本课程对于教授设计工作室和研究非常有才华,因为它使我能够在更大的历史和哲学框架中研究自己的兴趣。
机器人控制托管在Aaeon 8251AI系统上。8251AI以极度紧凑的形式为边缘带来了高性能的AI功能。此外,该单元具有很小的质量,具有出色的IO设施,并且功耗低(15W,6核功率模式)。在8251AI上,我们正在运行Ubuntu 20.04 64位OS与自定义控制软件结合使用。驱动器和球形车轮的运动控制任务托管在三个双轴机器人运动控制器上[3],这些运动控制器由Teensy 4.0微控制器协调[4]。与主PC接口是通过LAN ETHERNET总线进行的。一般I/O控制集中在客户委员会上,基于微控制器,其中包括(主)功率控制和安全电路的PLC功能。在演示和实验期间,与机器人的安全控制器连接了900 MHz RF Mod-ule,以提供远程杀戮开关功能。我们有一个电磁踢机制。自动螺线管用于致动杆。可以选择将踢球的两个“脚”之一。一只脚在地板上踢低,另一只脚踢出一杆。已经开发了一个新的充电电路来充电电容器堆栈。通过新颖的基于IGBT的开关进行排放,该开关可以进行脉冲调制以控制射击功率和 - 持续性。控制在通过LAN以太网接口到Aaeon 8251AI的微控制器上实现。
REPSOL可再生能源北美由Repsol全资产,Repsol是一家全球多能量公司,领导能源过渡,并在2050年之前具有净零排放量的目标。REPSOL于2021年进入美国可再生能源市场。今天,我们在美国运营800兆瓦的可再生能源容量,并希望到2027年在北美的安装能力超过3 gw的可再生能源。
现代时代的技术已经建立在我们对量子效应的理解以及半导体,晶体管,激光器,有机化学,磁共振等方面的持续进展。尽管量子力学已有100多年的历史,但已经设计了越来越多的实验来测试其奇数。最近的发现引发了第二次量子技术革命,这使我们能够利用量子力学定律提高计算,通信,传感和计量学的性能。这些工程解决方案统称为量子技术。量子计算机可以比当今的传统处理器提供指数级的计算,以解决药物设计,风险管理和物流中的优化问题。量子通信承诺高度安全的电信,而量子传感器将建立新的医疗诊断工具,提供弹性的导航系统,使我们能够通过雾和地下看到,等等,等等。并且不要忘记,量子技术将推动从计算到传感的科学发现。这些发展将确保欧洲的技术未来和社会进步。
cnr认为,这些支柱之间的更好联系是更好地符合研究与创新之间的连续体。为了确保这种连续性并允许基本研究向创新项目进行平稳有效的转移,必须实现其技术和社会准备水平(TRL/SRL)之间更好的重叠。将协作活动限制为高度TRL项目会破坏创新链,因此,在TRL/ SRL 0-4的更多协作项目才能增强欧洲创新和面对未来(和不预见的)挑战的能力。为此,CNRS提出了与重叠的TRL/SRL的3个支柱中的以下更改。
所代表的产品适用于工业耐火材料应用。本数据表中的数值和应用信息仅供参考。给出的数值和信息受正常制造变化的影响,如有更改,恕不另行通知。摩根先进材料 - 热陶瓷不保证也不保证产品的适用性,您应寻求建议以确认产品是否适合与摩根先进材料一起使用。
