1.1 目的。本标准规定了为国防部活动和机构设计或采购的电子、电气和机电设备及子系统的电磁发射和敏感度特性控制的设计要求。此类设备和子系统可独立使用,也可作为其他子系统或系统的组成部分使用。还包括数据项要求。
摘要:基于可变的可再生能源(VRE)来源(例如风能)的分散电力系统可以以与巴黎协议一致的方式提供负担得起的,可靠和现代的能源。但是,这种来源对气候因素的极端价值敏感,这可能会危及电源系统的可靠性。作为一个资源丰富的地区,在农村人口中,没有电力,因此非洲对基于VRE的发电的研究一直具有广泛的兴趣。尽管如此,我们大陆规模的了解风力电位及其在不同时间尺度上的可变性以及非洲低风力资源时期的影响仍然存在重大差距。使用ERE5小时估计风速,本研究调查了2000 - 2017年期间非洲当地风能潜力的适当性和时间变化。结果表明,在不同时间尺度上,风能系统的设计要求平均在非洲北部,南部和非洲角。然而,低资源时期被证明对大多数大陆的风能潜力的可靠性产生了重大影响。需求灵活性可以降低这些时期的严重性,并有助于达到设计要求。
围绕负责任的材料采购和供应链的尽职调查的政策和监管(例如欧盟公司可持续性尽职调查指令和公司可持续性报告指令)越来越多地伴随着围绕循环系统的法规,例如较长的产品寿命和维修权(例如 eu对可持续产品的生态设计要求,维修权的欧盟指令以及有关可回收性和使用可回收材料的要求(例如围绕负责任的材料采购和供应链的尽职调查的政策和监管(例如欧盟公司可持续性尽职调查指令和公司可持续性报告指令)越来越多地伴随着围绕循环系统的法规,例如较长的产品寿命和维修权(例如eu对可持续产品的生态设计要求,维修权的欧盟指令以及有关可回收性和使用可回收材料的要求(例如在欧盟电池法规中)。此外,旨在“开放”关键原材料的生产和处理以及能源过渡所需的关键技术和基础设施的政策(例如,《欧盟关键原材料法》或《净零行业法》,影响我们行业的原材料采购和使用。
为了有效地满足我们在生活的不同领域的社会需求——无论是医疗保健还是工作表现,AI辅助系统必须融入并承认人类在做出决策和采取行动时所考虑的道德价值观和社会规范[1]。与Newell的[2]知识层面理论框架一致,该框架为AI代理的理性行为提供了指导,需要有原则的智能系统来明确反映和阐明AI代理解决问题的方法中的个人和社会价值观和规范。因此,人性在环是设计此类未来系统的核心要求。我们将人性化启发的AI系统定义为在知识层面融入表示和推理能力的系统,涵盖个人偏好和环境以及集体文化规范和价值观。使用人性在环概念作为核心设计要求取代了陈旧的人性在环概念,除了个人观点之外,还明确考虑了更广泛的社会文化观点。知识图谱 (KG) [3] 为人工智能系统的表示和推理能力提供了基础,以满足人性化在环的设计要求。
将来我们预计会采取进一步的措施,例如继续发展基于云的产品和服务的能源效率和排放量。新组织在optum中的融合后,产品设计与AWS构造良好的框架保持一致,在该框架中,可持续性是中心产品和服务设计支柱,员工接受培训并遵守持续的设计要求,优先考虑效率和降低能源消耗。
* 任何改进,包括添加或附加的 ADU,或任何损坏修复,如重建或修复,在五年内发生,累计成本等于或超过结构市场价值的 50% - 在损坏或初步改进开始之前评估 - 被视为具有“重大改进/重大损坏”状态,并且必须符合洪水区设计要求。市政法规第 17.08 章和 2016 CRC 第 R322 节
• 按子区域管理可持续性成本估算将使该机构能够更好地实现 ST3 计划的可持续性目标,即“随着行业最佳实践和国家标准的不断发展,在 Sound Transit 3 计划的整个过程中追求创新的可持续性特征和方法。”可持续性成本估算还提供了创新的可持续性特征和方法,“这些特征和方法超出了 Sound Transit 的设计要求并与行业最佳实践保持一致。”
自动纤维铺放 (AFP) 已成为航空航天工业中复合材料的流行加工技术,因为它能够在制造复杂部件时将预浸料或胶带精确地放置在准确的位置。本文介绍了用于复合材料飞机机身蒙皮制造的 AFP 心轴的设计、分析和制造。根据设计要求,开发了 AFP 心轴,并通过有限元法进行了数值研究。考虑了心轴结构自重和来自 AFP 机头的 2940 N 负载,进行了线性静态载荷分析。还进行了模态分析以确定心轴的固有频率。这些分析证实了所提出的心轴符合设计要求。然后制造了一个原型心轴并用于制造复合材料机身蒙皮。对 AFP 机身蒙皮曲面层压板、等效平面 AFP 和手工铺层层压板进行了材料载荷测试。平面 AFP 和手工铺层层压板在拉伸和压缩方面表现出几乎相同的强度结果。与手工铺层相比,平面 AFP 层压板的拉伸模量高 5.2%,压缩模量低 12.6%。AFP 曲面层压板的极限抗压强度比平面层压板高 1.6% 至 8.7%。FEM 模拟预测的强度比平面层压板测试结果的拉伸强度高 4%,压缩强度高 11%。