基于模型的系统工程 (MBSE) 正在成为系统工程活动的行业标准。为了避免设计缺陷并减少返工和成本,使用现代 MBSE 工具开发的描述性模型需要与其他工程学科模型集成。当前 MBSE 工具设想的联合仿真方法有助于使用外部求解器来求解模型中的数学表达式。事实上,集成复杂的仿真以耦合描述性和基于物理的模型是一项具有挑战性的任务,需要对两个模型进行大量调整才能生成可执行的 MBSE 模型。本论文旨在增强对最先进的 MBSE 工具之一 Cameo Systems Modeler (CSM) 的使用,以便能够执行在 Simulink 开发环境中运行的高保真战斗系统模型。这种可执行模型应该会大大改善和增强在早期系统设计阶段分析任何战斗任务的可行性。作为示例,本论文模拟了两颗卫星的同轨交战 (COE),并介绍了 CSM-Simulink 集成过程的所有步骤。 MATLAB 的共享工作区是处理数据传输的关键推动因素。本文提供了一个示例,说明如何使用开发的集成模型来分析 COE 任务,并探索通过改变一组任务要求来重塑设计空间的效果。
简介 ................................................................................................................ 2 – 7 设计说明 .............................................................................................................. 2 – 7 材料和工艺要求 .............................................................................................................. 2 – 9 传导原理 .............................................................................................................. 2 – 11 振膜和空气刚度 ...................................................................................................... 2 – 15 静压均衡 ............................................................................................................. 2 – 16 低频响应和通风口位置 ............................................................................................. 2 – 17 高频响应 ............................................................................................................. 2 – 20 麦克风灵敏度 ............................................................................................................. 2 – 24 通过等效电路进行麦克风建模 ............................................................................. 2 – 25 振膜系统的声阻抗 ............................................................................................. 2 – 27 振膜系统的等效体积 ............................................................................................. 2 – 28
*重要提示:如果您想获得自己或客户的个性化方案,请向 FuturePlan 提供完整、最新的业主和员工普查,以便获得定制的计划设计说明。Ascensus 的 FuturePlan 不提供税务、法律或会计建议。本材料仅供参考和说明之用,并非旨在提供税务、法律或会计建议,不应依赖这些建议。您或您的客户在进行任何交易之前应咨询您/他们自己的税务、法律和会计顾问。Ascensus 的 FuturePlan 提供计划设计、管理和合规服务。它不是经纪交易商或投资顾问,也不提供税务、法律或会计服务。(请参阅背面的其他披露。)
技术(无论是数字技术还是其他技术)都是一个强大的推动因素;它填补了空白,打开了大门,并在此过程中改变了它及其使用者所处的现实。随着针对非人类动物的技术变得越来越普遍,关于其有效性及其使用的伦理影响的问题也变得越来越迫切。为了探讨这些问题,我们举办了一个研讨会,其中使用推测性设计作为辩论方式,通过游戏(一种在动物物种中普遍存在的现象)可以将其用作实现物种间交流的工具。我们描述了此次讨论的背景、所使用的方法,并提出了一组推测性设计,这些设计说明了伦理、平等和适当游戏的各个方面,以激发进一步的思考和讨论。
2. 讨论。需要进行一致性检查以确定申请人是否符合 14 CFR § 21.33(b) 以及产品和组件是否符合已批准的型号设计。对于软件,型号设计至少包括软件需求数据、设计说明、源代码、可执行目标代码、软件配置索引和软件完成摘要(参见 RTCA/DO-178B,第 9.4 节)。申请人是否符合软件型号设计主要通过整个软件开发生命周期中的 ASE 或 DER(如果获得授权)审查来评估;详细信息在本命令第 2 章中介绍。但是,在某些情况下,必须在颁发 TC、STC、ATC、ASTC 或 TSO 授权(具体而言,测试验收和安装)之前审查和记录软件的状态。因此,有两种方法可以实现这一点:(1)软件部件一致性检查,和(2)软件安装一致性检查。
数字线程是一种数据驱动的架构,它将整个产品生命周期中生成的信息链接在一起。尽管数字线程作为一种数字通信框架越来越受到关注,它简化了设计、制造和运营流程,从而更有效地设计、构建和维护工程产品,但描述数字线程如何用于关键设计决策的原则性数学公式仍然缺失。本文的贡献是从不确定条件下数据驱动的设计和决策问题的背景下提出这样的公式。这种公式解释了设计过程是高度迭代的,并不是所有信息都可以同时获得的事实。输出设计决策不仅取决于要收集哪些数据,还取决于收集这些数据的实验和传感器仪器所涉及的成本和收益。通过结构纤维转向复合材料组件的示例设计说明了数学公式。在此示例中,该方法强调了小规模实验在制造和部署方面的不同顺序如何导致不同的设计和不同的相关成本。
手柄宽度 3.0 mm (0.118") 2.5 mm (0.098") 3.0 mm (0.118") 3.0 mm (0.118") 3.0 mm (0.118") 3.0 mm (0.118") 2.4 mm (0.094") 手柄厚度 3.0 mm (0.118") 2.5 mm (0.098") 3.0 mm (0.118") 3.0 mm (0.118") 3.0 mm (0.118") 3.0 mm (0.118") 2.4 mm (0.094") 手柄长度 78.5 mm (3.090") 50.0 mm (1.969") 80.0 mm (3.150") 80.7 mm (3.177") 80.5 mm (3.169") 147.0 毫米 (5.787") 56.5 毫米 (2.224") 拭子总长度 88.5 毫米 (3.484") 70.0 毫米 (2.756") 90.0 毫米 (3.543") 90.7 毫米 (3.571") 90.5 毫米 (3.563") 164.0 毫米 (6.457") 66.1 毫米 (2.602") 头部粘合 热敏 热敏 热敏 热敏 热敏 不适用 手柄颜色 半透明 半透明 半透明 半透明 半透明 半透明 半透明 设计说明 精密尖头;紧凑型手柄
该计划还将通过《景观和生态总体规划大纲》(LEMP 大纲)[EN010118/APP/7.13] 中规定的承诺实现生物多样性净增益。这些承诺包括留出栖息地管理区以缓解和增强生物多样性,并将实现约 79% 的生物多样性净增益。除此之外,生物多样性设计策略作为设计说明 [EN010118/APP/7.3] 的附录 B 包含在内,以说明可以采用的设计方法,以进一步增强 Longfield 太阳能农场及其周围的生物多样性。如 DCO 草案 [EN010118/APP/3.1] 附表 2 所述,要求 9 将要求提交和批准一份详细的景观和生态管理计划 (LEMP),以落实 LEMP 大纲 [EN010118/APP/7.13] 中规定的条款,并确认如何将生物多样性设计战略中规定的任何方法和措施纳入设计中。申请人还将与学术伙伴协作,在项目内开发一个生物多样性试验区。预计最初将试验在光伏阵列下方和周围种植的不同方法,以研究哪些方法在土地的当前、运营和未来需求背景下最有效。申请人希望此举将增加对太阳能发电场生物多样性增强和土地利用的积累知识,并有助于为太阳能行业(包括其他未来计划)提供信息。
TX714K TX715 TX761K TX716 头部材质 Alpha ® 涤纶针织 Alpha ® 涤纶针织 Alpha ® 涤纶针织 无纺布涤纶 头部宽度 12.7 毫米 (0.500") 12.7 毫米 (0.500") 6.8 毫米 (0.268") 12.7 毫米 (0.500") 头部厚度 4.2 毫米 (0.165") 4.2 毫米 (0.165") 2.8 毫米 (0.110") 4.2 毫米 (0.165") 头部长度 25.7 毫米 (1.012") 25.7 毫米 (1.012") 16.8 毫米 (0.661") 25.7 毫米 (1.012") 手柄材质 聚丙烯 聚丙烯 聚丙烯 聚丙烯 手柄宽度 5.2 毫米 (0.205") 5.2 毫米(0.205") 3.2 mm (0.126") 5.2 mm (0.205") 手柄厚度 3.0 mm (0.118") 3.0 mm (0.118") 3.2 mm (0.126") 3.0 mm (0.118") 手柄长度 101.8 mm (4.008") 101.8 mm (4.008") 145.5 mm (5.728") 101.8 mm (4.008") 拭子总长度 127.5 mm (5.020") 127.5 mm (5.020") 162.3 mm (6.390") 127.5 mm (5.020") 头部粘合 热敏 热敏 热敏 手柄颜色 浅绿色 浅绿色 浅绿色 浅绿色 设计说明 平头桨;长、易握手柄 平头桨;长而易握的手柄 柔性头桨;长手柄 扁平头桨;长而易握的手柄