直接数字化制造 (DDM) 涉及使用计算机控制的流程从数据文件制造物理对象,几乎不需要人工干预。它包括增材制造 (AM)、3D 打印和快速成型。该技术发展迅速,有可能显著改变传统制造和供应链行业,包括信息和通信技术 (ICT)。2015 年 2 月 3 日,美国国家标准与技术研究所 (NIST) 信息技术实验室 (ITL) 计算机安全部门举办了为期一天的研讨会,探讨 DDM 所需的网络安全,包括确保知识产权的保护以及打印机、正在打印的元素和设计数据的完整性。来自行业、学术界和政府的发言人和与会者讨论了行业现状、网络安全风险和解决方案以及对信息和通信技术 (ICT) 供应链风险管理的影响。
涡轮机械仍然需要将可再生、化学或潜在能源高效地转化为推进力、机械能或电能。对效率、可用性、减少占地面积和拥有成本的日益增长的需求对设计方法提出了根本性的挑战,设计方法的准确性需要不断提高才能跟上新材料、流体和燃料类型、制造方法和技术的步伐。本文讨论了设计方法的最新趋势,这些方法利用人工智能和高清模拟技术,通过从多个来源收集设计数据来指导设计过程并提高设计验证的准确性。这种方法已经成功应用于航空和热设计以及材料和流体工程的关键领域。未来,机器学习和高清方法的协同使用可能让研究人员在设计循环框架内进行可靠的虚拟测试,以减少设计时间和风险。
最初,SpaceX 的设计人员尝试使用中档计算机辅助设计 (CAD) 程序来开发猎鹰 1 号。经过大约一年的挫折,组件加载时间超过一小时(或者更糟的是,创建后无法打开),该公司开始寻找更强大的软件。SpaceX 开发运营副总裁 Chris Thompson 知道,除了需要功能更强大的设计软件外,该公司还需要一个解决方案来管理猎鹰 1 号项目中不断增加的设计数据、规格、CNC 程序、流程等。尽管 Thompson 和他的同事分别评估了 CAD、有限元分析 (FEA) 和产品数据管理 (PDM) 解决方案,但他们最终选择了 Siemens PLM Software 的所有技术来创建托管开发环境。产品生命周期管理 (PLM) 解决方案包括 NX™ 软件(包括 NX
A. LSAR-019 任务分析摘要 – 提供执行维护任务所需的支持项目和技能专业要求的列表。设计用于准备维护手册和物理拆卸物流演示 (PTLD) 期间,以记录 PTLD 的结果数据并根据 LSAR 数据库审查 PTLD 的结果。 B. LSAR-068 任务代码到 SMR 验证 – 显示所有任务,其中映射了任务配置项目,按 LCN (XB) 记录细分。允许用户通过视觉参考将零件的 SMR 代码与其映射到的任务的任务代码进行比较。 C. LSAR-070 支持设备推荐数据 (SERD) – 描述一件支持设备的要求和使用。包括管理数据、设备描述、分配数据、设计数据和 ILS。配置数据 1. 配置:
所有者/运营商责任 所有者/运营商负责确保飞机的持续适航性。根据 FAR,材料、零件和设备返回飞机使用服务认证由签署批准的个人/机构负责。为确保飞机持续安全运行,您必须在检查、测试和确定所有零件和材料的可接受性时格外小心。这其中非常重要的一个部分是核实飞机上使用的所有材料、零件和配件的来源。所有用户须知 本手册不包含补充型号认证组件或系统的维护信息。本手册包含由 TCM 根据相关型号设计数据设计、测试和认证的发动机、组件和系统的信息。本手册仅包含维护信息。所有参与这些功能的人员必须仔细阅读并理解所提供的信息。这些说明提供了维护发动机所需的程序,必须严格遵循。本手册不包含任何明示或暗示的保证。
摘要 本文旨在提高人们对某些互操作性问题的认识,因为我们打算塑造工业 5.0,以实现以人为本的弹性社会。我们主张,随着基于人工智能的解决方案变得越来越普遍,共享小型和特定数据的需求将变得更加强烈。因此,应精心设计数据空间以满足这一需求。我们通过展示人力资源案例研究来推进对话,该案例研究展示了如何预测员工流失的可能性。我们的实验结果表明,我们需要超过 500 个样本来开发一个足以概括问题的机器学习模型。因此,我们的实验结果表明了这个想法的可行性。然而,在中小型公司中,由于样本数量有限,这种方法无法实施。同时,我们主张,如果多家公司加入共享数据空间,则可以克服这一障碍,从而引发互操作性问题。关键词 1 工业 4.0、工业 5.0 互操作性、机器学习、人工智能、人力资源、人员流失。
<3.4 kg,包括76.2厘米的飞行铅安全带台阶尺寸0.0625摄氏度调整速率1.0度/s输出扭矩 @ 1.0度/s 11英寸11英寸lb典型在77°F 1.2 nm惯性载荷> 86,452.6 lb-in 2> 25.3 kg-2> 25.3 kg-m 2> 25.3 kg-m 2 360 deg> 0.0 deg> 0.0 0.6 in lbm> 0.6 in lbm> 0.6 in lm> 0.0 nm nm nm nm> 0.0 nm nM电阻52.5Ω(标称,2相)滑动环功率转移44个转移 @ 5.0 AMPS最大滑动环信号传输26转移 @ 2.5安培最大电压28 VDC电压28 VDC电位计的电阻10kΩ合格的热环境温度,运行-31°F至160°F -355°C至71°C温度,2.112 -80°C至96°C注意:此数据仅用于信息,并且可能会更改。联系Sierra空间以获取设计数据。
产品规格 美国国际单位制 机械质量 3.8 lbm 1.72 Kg 输出步长 0.0625 度 空载时的转换率 >9 度/秒 环境温度下 4 度/秒时的输出扭矩 125 in-lb 14 Nm 无动力保持扭矩(最小值) 8 in-lbf 0.90 Nm 扭转刚度 20,000 in-lbf/rad 2,260 Nm/rad 电气 绕组电阻(标称值) 57 Ω 绕组电感(典型值) 30 mH 输入电压范围 24-32 Vdc 位置传感器 电位器 执行器 独立负载额定值(有关组合负载,请咨询 Sierra Space Engineering) 轴向 725 lbs 3.2 kN 径向 725 lbs 3.2 kN 力矩 350 lb-in 39.5 Nm 热工作温度 -22 °F 至 +149 °F -30 °C 至 +65 °C 非工作温度 -40 °F 至 +167 °F -40 °C 至 +75 °C 注意:此数据仅供参考,可能会更改。请联系 Sierra Space 获取设计数据。
转向数据技能的应用程序应指大型数据集,链接的管理数据集(ADR UK-英国行政数据研究,它是ESRC的一部分)和/或大数据方法以及相关的创新分析方法。大而复杂的数据的使用必须是研究项目的实质重点。该转向的重点是开发研究人员,具有充分利用大量大量复杂数据的技能,以实现社会研究的目的。转向包括调查数据和“大数据”(社交媒体,行政,交易和地理空间数据)。这些学生可以使用定性和/或定量方法,并将为学生提供在整个学生中发展高级数据技能的机会。此转向中的项目可能会证明能够从一系列来源一起设计数据,了解诸如潜在偏见(尤其是在链接数据的情况下),检查和监视数据完整性以及策划数据并编写有效的统计程序代码,以确保可以重新审查研究成果,并重点介绍这些数据的数据,以确保研究成果可以重复使用这些数据,以确保研究成果可以重复进行这些数据,以确保研究成果的重新启动。
异构合作伙伴。实施一个通用平台,用于不同分析功能及其各自变量空间之间的通信,是每个项目中的必要活动。通常,此步骤占项目工作量的很大一部分,风险很大。因此,创建一个标准化数据模型作为通信的通用语言,可以对这些分析和设计过程的效率产生巨大的有益影响。产品数据管理 (PDM) 的信息技术已经投入商业使用一段时间了。其中许多都建立在计算机辅助设计 (CAD) 软件的基本功能之上。包括几何图形在内的设计数据的专业处理也可以用于大型项目,甚至是所谓的虚拟扩展企业。然而,特别是在协作研究和创意产品开发环境中,我们发现尝试使用商业软件的联盟/团队的设置缺乏灵活性,具体原因有两个:首先,PDM 和 CAD 解决方案在特定软件供应商的产品系列中效果最佳。在许多情况下,甚至软件的版本号对于实现完全兼容性也至关重要。在协作设计中,异构合作伙伴通常会组成一个联盟,通常持续时间不超过三年。不能期望有同质的软件开发环境。其次,适应性