项目4-咨询业务Penn Capital Management Company,LLC(“ Penn Capital”)位于宾夕法尼亚州的费城。Penn Capital自1988年以来一直是在SEC注册的投资顾问。Penn Capital的权益由SGAM Advisors LLC(SGAM)和某些Penn Capital Employs持有。自成立以来,宾夕法尼亚资本(Penn Capital)遵循其核心信念,即了解公司的整个资本结构是确定具有最大价值的投资机会的最佳方法。实际上,投资组合经理和研究分析师(“投资团队”)发现,管理固定收益投资组合使Penn Capital成为更好的股权经理,并且管理股票投资组合使Penn Capital成为更好的固定收益经理。整合信贷和股票研究使Penn Capital的团队能够构建一个更全面的马赛克并确定效率低下的安全定价。此过程称为完整的资本结构分析®。Penn Capital的完整资本结构分析®由投资团队执行,该投资团队由资本结构的通才组成,负责了解他们遵循的公司的整个资本结构。所有想法均通过宾夕法尼亚资本的投资委员会审查,投资决策是由高级投资专业人士做出的。Penn Capital试图为其投资组合选择具有最大潜力的证券,以提供客户期望的风险调整后的回报。投资策略:Penn Capital的投资策略专注于微型资本式股票证券,固定收益和高收益证券。截至2023年12月31日,宾夕法尼亚资本管理约17亿美元的管理资产,其中约14亿美元由可酌情管理,并以非危险费用管理约2.61亿美元。投资策略是:
我们的解决方案 Astra 生产的火箭和航天器发动机的设计以可靠性为首要考虑。虽然 Astra 团队希望提高速度和效率,但重要的是他们不能降低数据的准确性,并且要与现有的测试结果保持一致。作为一种解决方案,Altair SimSolid ® 可以帮助在更短的时间内实现最高的可靠性。Altair SimSolid 是一种结构分析工具,它消除了几何简化,并且不需要网格来提供数值动态、静态或热结构分析。它可以有效地分析复杂零件和大型组件,而无需大量的培训或编码经验。它的独特之处在于它既快速又准确,可帮助用户在使用传统 CAD 工具所需时间的一小部分内获得有意义的设计输入。
15. 补充说明 由船舶结构委员会主办,由其成员机构联合资助 16. 摘要 缺乏有关流体动力载荷的信息是高速滑行艇结构设计的一个障碍。该项目的目标是开发和验证一种实用的方法,使用时域模拟来推动高速滑行艇的结构设计。模拟器通过计算二维力并积分结果来求解运动方程,从而预测滑行艇的运动。使用 Smiley (1951) 的模型将截面压力扩展为横向压力分布,然后将其转换为有限元法 (FEA) 载荷图以进行结构分析。将结果与玻璃纤维滑水艇的测量数据以及 Jones 和 Allen (1972) 的数据进行了比较。
本附件(“附件”或“附件 01”)为伞状协议编号 SAA3-1723(以下简称“协议”或“伞状协议”),旨在供美国国家航空航天局格伦研究中心(“NASA GRC”或“NASA”)和 Relativity Space, Inc.(“Relativity”或“合作伙伴”)合作开发用于太空推进的氧化铝强化铜合金。NASA GRC 将生产氧化铝涂层铜 (Cu) 金属粉末原料。Relativity 将打印涂层原料。然后,Relativity 和 NASA 将对增材制造 (AM) 氧化物弥散强化 (ODS) Cu 样品进行机械和微观结构分析。最后,Relativity 将进行热导率测试,以确定新合金的性能是否优于 GRCop42 等传统 Cu 合金。
基因组分析是许多微生物学研究人员日常工作的一部分。这些分析经常揭示以不确定功能编码蛋白质的基因,对于许多细菌物种,这些未知基因构成了其基因组编码序列的显着比例。由于这些基因没有定义的功能,因此在分析中通常会忽略它们。实验确定基因的功能可能具有挑战性;但是,生物信息学工具的持续进步,尤其是在蛋白质结构分析中,使得逐渐更容易地将功能分配给假设序列。利用各种互补工具和自动化管道来注释假设序列,最终可以增强我们对微生物功能的理解,并为新的实验室实验提供方向。
此前,飞机机身结构中连接机翼机身和垂直尾翼机身的吊耳已提交有限元分析 [2-3]。由于快速加速和复杂运动,机翼表面将承受巨大的载荷 [4]。由于弯矩最大,机翼根部将承受最大的应力集中 [5]。支架用于将机翼固定在机身框架上。机翼的弯矩和剪应力通过这些附件传递到机身 [6]。此外,疲劳是指结构部件强度在运行过程中不断下降,在极低的极限应力水平下就会发生故障。这是因为重复载荷作用的时间较长。基于静态结构分析,利用应力寿命技术和 Goodman 标准进行的疲劳寿命计算预测几何形状是安全的 [7]。因此,机翼机身吊耳连接结构采用有限元分析和疲劳寿命计算方法进行设计。
1。蛋白质设计 /工程 /肽体系学。2。将机器学习,图像处理,深度学习方法应用于现代生物学和相关的不同跨学科领域的当代挑战性问题。3。蛋白质动力学 /呼吸 /熔融球 /内在疾病。4。膜蛋白的结构分析,膜嵌入,膜蛋白的吸毒5。大分子结构验证,排名和评分,分子对接中构象采样的策略。使用基于替代知识的半经验功能(例如互补性)而不是能量功能,探测蛋白质蛋白 /蛋白核酸相互作用。6。图理论中的经典问题及其在理解生物网络中的应用7。蛋白质基于结构的功能注释。大分子进化。8。有理药物设计。评分蛋白 - 小分子相互作用,虚拟筛选
Asif Husain博士,教授(2013年1月 - 启用)土木工程系Jamia Millia Islia,N。Delhi。 前院长和校长(自2月以来以来 2020-2023。) ,Rajouri J&K的BGSB大学工程技术学院,以及Rajouri J&K的BGSB大学工程技术学院的前工程学院前部主管部。 于1992年以一流的区别从Jamia Millia Islia毕业于土木工程,并获得了M. Tech。 Z。H.工程技术学院的结构工程学位,A。M。U.,Aligarh,1995年。 他授予哲学博士学位(博士学位 d)来自德里的IIT。 他感兴趣的领域包括结构分析,结构力学,材料强度,具体技术,有限元分析,压力分析和微型标本测试技术等。 他已经为多家领先的公司完成了咨询工作,并从印度政府的住房与城市减轻部赞助的机构中获得了研究赠款。 学术资格CMI 5级管理和领导奖,由AICTE-UKIERI 2021进行。 ph。 D.(结构力学)于2004年被德里印度理工学院授予压力分析哲学博士。 论文的主题Asif Husain博士,教授(2013年1月 - 启用)土木工程系Jamia Millia Islia,N。Delhi。前院长和校长(自2月以来2020-2023。),Rajouri J&K的BGSB大学工程技术学院,以及Rajouri J&K的BGSB大学工程技术学院的前工程学院前部主管部。于1992年以一流的区别从Jamia Millia Islia毕业于土木工程,并获得了M. Tech。Z。H.工程技术学院的结构工程学位,A。M。U.,Aligarh,1995年。 他授予哲学博士学位(博士学位 d)来自德里的IIT。 他感兴趣的领域包括结构分析,结构力学,材料强度,具体技术,有限元分析,压力分析和微型标本测试技术等。 他已经为多家领先的公司完成了咨询工作,并从印度政府的住房与城市减轻部赞助的机构中获得了研究赠款。 学术资格CMI 5级管理和领导奖,由AICTE-UKIERI 2021进行。 ph。 D.(结构力学)于2004年被德里印度理工学院授予压力分析哲学博士。 论文的主题Z。H.工程技术学院的结构工程学位,A。M。U.,Aligarh,1995年。他授予哲学博士学位(d)来自德里的IIT。他感兴趣的领域包括结构分析,结构力学,材料强度,具体技术,有限元分析,压力分析和微型标本测试技术等。他已经为多家领先的公司完成了咨询工作,并从印度政府的住房与城市减轻部赞助的机构中获得了研究赠款。学术资格CMI 5级管理和领导奖,由AICTE-UKIERI 2021进行。ph。D.(结构力学)于2004年被德里印度理工学院授予压力分析哲学博士。论文的主题
• Modern Inorganic Molecular and Coordination Chemistry (Sose, 6 ECTS, also profile 1) • Advanced Materials Analysis: Structure and Properties (Sose, 6 ECTS) • Solid State and Materials Chemistry (Sose, 6 ECTS) • Functional Organic Molecules (two -semester) • Liquid Crystals (Wise, only every second year, 6 ECTS) • Polymers materials (SOSE, 6 ECTS) • Modern polymer synthesis (Wise, 6 ECTS, also profile 1) • Structure and Properties of Functional Polymers (SOSE, 6 ECTS) • Polymer Electronics (Wise, 3 ECTS) • Atomic Transportation and Phase Transformation (SOSE, 6 ECTS) • Emulsions & foams (SOSE, 3 ECTS) • Nanoparticles and nanomotors: properties and materials (SOSE, 3 ECTS) • Physical material属性(明智的,仅每二年,6个ECT)•结构分析和材料显微镜(明智,仅每第二年,6年,6个ECTS)先进(SOSE,6个ECT,也是模块容器V)•电化学能量存储(Wise,3 Ect,3 Ects)• Modern Inorganic Molecular and Coordination Chemistry (Sose, 6 ECTS, also profile 1) • Advanced Materials Analysis: Structure and Properties (Sose, 6 ECTS) • Solid State and Materials Chemistry (Sose, 6 ECTS) • Functional Organic Molecules (two -semester) • Liquid Crystals (Wise, only every second year, 6 ECTS) • Polymers materials (SOSE, 6 ECTS) • Modern polymer synthesis (Wise, 6 ECTS, also profile 1) • Structure and Properties of Functional Polymers (SOSE, 6 ECTS) • Polymer Electronics (Wise, 3 ECTS) • Atomic Transportation and Phase Transformation (SOSE, 6 ECTS) • Emulsions & foams (SOSE, 3 ECTS) • Nanoparticles and nanomotors: properties and materials (SOSE, 3 ECTS) • Physical material属性(明智的,仅每二年,6个ECT)•结构分析和材料显微镜(明智,仅每第二年,6年,6个ECTS)先进(SOSE,6个ECT,也是模块容器V)•电化学能量存储(Wise,3 Ect,3 Ects)
先决条件:无 课程成果 CO1:获得有关不同类型不确定结构的知识 CO2:能够用传统方法分析不同类型的不确定结构 CO3:能够用先进和计算方法分析不同类型的不确定结构。 CO4:能够撰写技术报告并介绍与高级结构分析相关的主题 课程内容 静态和运动不确定性程度,释放和约束结构;使用系统方法的矩阵法 - 用于分析连续梁、刚性 - 连接平面框架和铰接平面框架的灵活性和刚度法;直接刚度法简介;构件刚度矩阵的形成;载荷矢量和位移矢量的变换 全局刚度矩阵和载荷矢量的组装;边界条件和解决方案;应用于平面结构 - 梁和平面桁架。 推荐阅读