本手册介绍了液压和气动领域的许多基本概念。它旨在为所有海军人员提供基本参考,他们的职责和责任要求他们具备流体动力的基础知识。因此,重点主要放在应用于海军设备的典型流体动力系统和组件的工作原理上。本手册介绍了流体动力的许多应用,以说明不同系统和组件的功能和操作。然而,这些只是海军设备中流体动力的众多应用的代表。每个等级的单独培训手册提供有关将流体动力应用于该等级负责的特定设备的信息。
本作品“按原样”提供。麦格劳-希尔教育及其许可人不保证本作品的准确性、充分性或完整性,也不保证使用本作品所获得的结果,包括可通过超链接或其他方式从本作品访问的任何信息,并明确否认任何明示或暗示的保证,包括但不限于适销性或特定用途适用性的暗示保证。麦格劳-希尔教育及其许可人不保证本作品所含功能将满足您的要求,也不保证其运行不会中断或无错误。麦格劳-希尔教育及其许可人均不对您或任何其他人因作品中的任何不准确、错误或遗漏(无论原因如何)或由此造成的任何损害承担责任。麦格劳-希尔教育对通过作品访问的任何信息的内容不承担任何责任。在任何情况下,麦格劳-希尔教育和/或其许可人均不对因使用或无法使用作品而导致的任何间接、偶然、特殊、惩罚性、后果性或类似损害承担责任,即使他们中的任何人已被告知此类损害的可能性。此责任限制适用于任何索赔或原因,无论此类索赔或原因源于合同、侵权或其他原因。
传送带高度应根据所需的用力程度和移动或加工物体的尺寸来确定。65 至 120 厘米的高度范围可满足大多数劳动力和各种任务的需求。由于大多数传送带的表面高度是固定的,因此建议将传送带调整到适合最高工人的高度,并为较矮的工人提供可调节的工作平台或椅子。有关站立工作的更多信息,请参阅我们的 OSH 问答部分:
课程地图概述:工程原理是一门全年课程,旨在是高中生第二次接触PLTW工程计划,适合10 - 12年级的学生。在工程原理中,学生探索了广泛的工程学科,职业和设计,并解决了现实世界中的工程问题。本课程向学生介绍适用于各种工程学科的工程概念,并使他们使用工程工具(例如3-D建模软件,动手原型制作设备,编程软件和机器人硬件)来开发技术技能,以使他们的解决方案栩栩如生。学生将工程设计过程应用于在工程领域的广度上解决现实世界中的问题,例如机器人,机器人技术,基础设施,环境可持续性以及产品设计和开发。使用PLTW的活动,项目,基于问题的(APB)教学方法,学生从完成结构化活动中发展到解决开放式项目和问题,这些项目提供了开发计划和技术文档技能的机会,以及需求的,可运输的技能,例如解决问题,批判性思维,批判性思维,协作,交流,交流和道德推理。最后一个尤其重要,因为该课程鼓励学生考虑工程决策的影响。通过个人和协作团队活动,项目和问题,学生在练习常见的工程设计和开发协议(例如实验设计,测试,项目管理和同行评审)时为问题创建解决方案。课程的时间/学分:一年一年,每天开会〜46分钟/1个选修学分
SECTION 2.SCOPE 第 2 部分 范围 This guidance describes how certain provisions of the medical device Quality System regulation apply to software and the agency’s current approach to evaluating a software validation system.For example, this document lists elements that are acceptable to the FDA for the validation of software; however, it does not list all of the activities and tasks that must, in all instances, be used to comply with the law.本指导描述了医疗器械质量系统法规的某些条款如何应用到软件,以及 FDA 评价一个软件验证系统的 现行方法。例如,本文列出了 FDA 对于软件验证的可接受元素;但是,并未列出在一切情况下必须遵 循法律的所有活动和任务。 The scope of this guidance is somewhat broader than the scope of validation in the strictest definition of that term.Planning, verification, testing, traceability, configuration management, and many other aspects of good software engineering discussed in this guidance are important activities that together help to support a final conclusion that software is validated.严格上讲,本指导的应用范围比验证的范围更广泛一些。计划、确认、测试、追溯性、配置管理及本 指导中讨论的良好软件工程的许多其他方面是重要的活动,它们有助于支持一个最终结论 - 软件是已验 证过的。 This guidance recommends an integration of software life cycle management and risk management activities.Based on the intended use and the safety risk associated with the software to be developed, the software developer should determine the specific approach, the combination of techniques to be used, and the level of effort to be applied.While this guidance does not recommend any specific life cycle model or any specific technique or method, it does recommend that software validation and verification activities be conducted throughout the entire software life cycle.本指导建议将软件生命周期管理和风险管理活动进行整合。根据预期用途和与开发的软件相关联的安 全风险,软件开发人员应确定特定方法,使用的多个技术的组合,以及应用尝试程度。虽然本指导未 推荐任何特定生命周期模式,或任何特定技术或方法,但建议整个软件生命周期需进行软件验证和确 认活动。 Where the software is developed by someone other than the device manufacturer (e.g., off-the-shelf software) the software developer may not be directly responsible for compliance with FDA regulations.若软件由某人而非器械生产商开发,如成品组件软件,这个软件开发者可能不直接负责 FDA 法规的符 合性。 In that case, the party with regulatory responsibility (i.e., the device manufacturer) needs to assess the adequacy of the off-the-shelf software developer’s activities and determine what additional efforts are needed to establish that the software is validated for the device manufacturer’s intended use.
1. 引言 工程结构设计以损伤容限准则的实施为基础。该准则假设在制造和生命周期维护操作过程中存在不可检测的缺陷,且不存在任何安全问题 [1,2]。每个结构及其组装件在其使用寿命期间都由设计服务目标保证,并根据航空公司的要求选择材料、设计和特定计算。飞机在使用寿命期间的检查由不同部门根据无损检测方法和材料通过排气计算确定。无损检测 (NDT) 是每个部件内部的关键步骤,可确定检测能力是否满足特定要求。每种 NDT 方法都涉及多个应用参数,量化检测能力的结果因应用而异。