3耶鲁大学癌症系统生物学中心,美国康涅狄格州西黑文。4 M.D.-PH.D. 计划,耶鲁大学,美国康涅狄格州纽黑文。 5耶鲁大学医学院实验室医学系,美国康涅狄格州纽黑文。 6耶鲁大学医学院免疫生物学系,美国康涅狄格州纽黑文市。 7免疫生物学计划,耶鲁大学,美国康涅狄格州纽黑文。 8在美国康涅狄格州纽黑文市耶鲁大学生物学和生物医学科学的合并计划。 9耶鲁大学综合癌症中心,耶鲁大学医学院,美国康涅狄格州纽黑文。 10耶鲁大学医学院神经外科部,美国康涅狄格州纽黑文。 11耶鲁大学干细胞中心,耶鲁大学医学院,美国康涅狄格州纽黑文市。 12耶鲁大学肝脏中心,耶鲁大学医学院,美国康涅狄格州纽黑文市。 13耶鲁大学生物医学数据科学中心,耶鲁大学医学院,美国康涅狄格州纽黑文市。 14耶鲁大学医学院RNA科学与医学中心,美国康涅狄格州纽黑文市。 15这些作者同样贡献:Ryan D. Chow,Jennifer S. Chen。 ✉电子邮件:sidi.chen@yale.edu4 M.D.-PH.D.计划,耶鲁大学,美国康涅狄格州纽黑文。5耶鲁大学医学院实验室医学系,美国康涅狄格州纽黑文。 6耶鲁大学医学院免疫生物学系,美国康涅狄格州纽黑文市。 7免疫生物学计划,耶鲁大学,美国康涅狄格州纽黑文。 8在美国康涅狄格州纽黑文市耶鲁大学生物学和生物医学科学的合并计划。 9耶鲁大学综合癌症中心,耶鲁大学医学院,美国康涅狄格州纽黑文。 10耶鲁大学医学院神经外科部,美国康涅狄格州纽黑文。 11耶鲁大学干细胞中心,耶鲁大学医学院,美国康涅狄格州纽黑文市。 12耶鲁大学肝脏中心,耶鲁大学医学院,美国康涅狄格州纽黑文市。 13耶鲁大学生物医学数据科学中心,耶鲁大学医学院,美国康涅狄格州纽黑文市。 14耶鲁大学医学院RNA科学与医学中心,美国康涅狄格州纽黑文市。 15这些作者同样贡献:Ryan D. Chow,Jennifer S. Chen。 ✉电子邮件:sidi.chen@yale.edu5耶鲁大学医学院实验室医学系,美国康涅狄格州纽黑文。6耶鲁大学医学院免疫生物学系,美国康涅狄格州纽黑文市。 7免疫生物学计划,耶鲁大学,美国康涅狄格州纽黑文。 8在美国康涅狄格州纽黑文市耶鲁大学生物学和生物医学科学的合并计划。 9耶鲁大学综合癌症中心,耶鲁大学医学院,美国康涅狄格州纽黑文。 10耶鲁大学医学院神经外科部,美国康涅狄格州纽黑文。 11耶鲁大学干细胞中心,耶鲁大学医学院,美国康涅狄格州纽黑文市。 12耶鲁大学肝脏中心,耶鲁大学医学院,美国康涅狄格州纽黑文市。 13耶鲁大学生物医学数据科学中心,耶鲁大学医学院,美国康涅狄格州纽黑文市。 14耶鲁大学医学院RNA科学与医学中心,美国康涅狄格州纽黑文市。 15这些作者同样贡献:Ryan D. Chow,Jennifer S. Chen。 ✉电子邮件:sidi.chen@yale.edu6耶鲁大学医学院免疫生物学系,美国康涅狄格州纽黑文市。7免疫生物学计划,耶鲁大学,美国康涅狄格州纽黑文。8在美国康涅狄格州纽黑文市耶鲁大学生物学和生物医学科学的合并计划。9耶鲁大学综合癌症中心,耶鲁大学医学院,美国康涅狄格州纽黑文。10耶鲁大学医学院神经外科部,美国康涅狄格州纽黑文。11耶鲁大学干细胞中心,耶鲁大学医学院,美国康涅狄格州纽黑文市。 12耶鲁大学肝脏中心,耶鲁大学医学院,美国康涅狄格州纽黑文市。 13耶鲁大学生物医学数据科学中心,耶鲁大学医学院,美国康涅狄格州纽黑文市。 14耶鲁大学医学院RNA科学与医学中心,美国康涅狄格州纽黑文市。 15这些作者同样贡献:Ryan D. Chow,Jennifer S. Chen。 ✉电子邮件:sidi.chen@yale.edu11耶鲁大学干细胞中心,耶鲁大学医学院,美国康涅狄格州纽黑文市。12耶鲁大学肝脏中心,耶鲁大学医学院,美国康涅狄格州纽黑文市。13耶鲁大学生物医学数据科学中心,耶鲁大学医学院,美国康涅狄格州纽黑文市。14耶鲁大学医学院RNA科学与医学中心,美国康涅狄格州纽黑文市。15这些作者同样贡献:Ryan D. Chow,Jennifer S. Chen。 ✉电子邮件:sidi.chen@yale.edu15这些作者同样贡献:Ryan D. Chow,Jennifer S. Chen。✉电子邮件:sidi.chen@yale.edu
“首先,就质量提高做出贡献而言,我们通过自动化3D模型之间的一致性检查和管道的热应力计算,取得了良好的结果。我们使用Alteryx以高速处理大量数据并检查设计质量。通过将默认知识变成规则来实现质量改进。该案例研究有关管道方面的质量改进,还部署在我们EPC业务中活跃的设计部门,例如工艺设计部,仪器设计部和土木工程和建筑设计部,以通过Alteryx实现自动设计质量评估。在提高运营效率的区域中,管道支持设计和建模的自动化已成功地将设计时间缩短了约50%。现在可以在一个晚上完成大约一个月的时间。”
摘要:飞机工业系统的开发是一个复杂的过程,由于不同数字工具之间的各种接口,面临着多学科工程中数字不连续性的挑战,从而导致额外的开发时间和成本。本文提出了一种基于本体的系统,旨在通过制造模型方法原理实现功能集成和设计过程自动化。在实际案例研究中启用并演示了具有离散事件仿真和 3D 仿真的工具无关建模、仿真和验证平台。收集领域知识的本体层可以集成所提出的系统,加速设计过程并提高设计质量。关键词:本体,基于本体的系统,飞机装配,基于模型的系统工程,需求管理,制造模型
最多 860 套新的混合产权住宅(240 套社会租赁/MMR/共享产权住宅和 620 套私人出售住宅)。总体规划的早期阶段于 2006 年启动,重点是为因拆迁而流离失所的新戈尔巴尔斯住房协会 (NGHA) 租户提供经济适用房。这些都是屡获殊荣的旗舰开发项目,设计质量相当高。进一步的阶段将主要以待售住宅为主,Urban Union 被委托作为长期私营部门开发合作伙伴 (PSDP),以及具有商业、休闲和其他混合用途开发潜力的城市公园。重建计划预计将于 2023 年完成。
Walkable Neighbrights Development模型探索了至少4,000套新房屋的大型新社区的解决方案。尽管在埃塞克斯郡(Essex)上提出了4个新的花园社区,但也有大量较小的发展发展,这构成了每年交付的大多数新住房。新的花园社区受益于一系列设计指导和控制,包括设计审查面板,主计划和设计代码,所有这些都旨在广泛提高设计质量并鼓励模态转移。这项研究的关键愿望是分析并提出在一系列范围内的潜在解决方案,从大约100个新房屋到城市扩展和新定居点。
较大的校准不确定性会增加仪器运行超出规格的风险,从而产生影响设计质量或性能的测量误差。由于测试设备的校准 MU 会导致整个测试系统不准确,因此了解它是什么并保持较小的 MU 将节省您的成本和时间。如图 3 所示,曲线下方的红色区域表明较小的 MU 可降低超出规格的风险。查看来自两个不同校准供应商实验室 A 和实验室 B 的看似相同的测试结果。实验室 A 的 MU 相对较小,由垂直条表示。实验室 B 的 MU 较大,由较长的垂直条表示。仪器运行超出规格的风险由红色区域表示。显然,实验室 A 的风险小于实验室 B。
CHME 4703。化学过程设计顶点。(4小时)为学生提供了参加开放式,基于项目的设计课程的机会,在该课程中,团队设计了全面化学过程的创新解决方案。考虑公共卫生,安全和福利,以及全球,文化,社会,环境和经济因素。学生将大学学术研究中的工程知识应用于设计质量和能量平衡的化学过程。需要从原型,实验或过程模拟中获得概念证明,以证明设计是可行的,并且使用数据可以改善设计。团队演示以多种格式与化学工程社区共享,以进行反馈和评估。需要团队提交的多个进度报告,这导致了学期结束时的最终设计报告。