(57)摘要:本发明与水分离器,颗粒物和污垢有关,以调节基本上包括第一个空间(i),第二空间(II)和第三空间(III)的燃料。根据本发明的分离器,由一个以空心管状形式的储罐(1)组成;燃料入口(2)进入一个位于第一个空间区域(i)的工具单位(1);第二个空间区域(II)的水,颗粒和污垢的储层(3);一个空心密封板(4),该板位于第二空间和第三空间之间的过渡区域中形成斜率角;位于第三空间(III)上表面的空心扩散板(5);还有一个用于干净燃料的插座(6),该燃料位于家庭单位房屋的上方之一;在第三(iii)室中,氧化铝惰性陶瓷球(7)是由密封板上(4)上方的多层次的随机模式编译的,以便它们符合第三个空间(iii)。
1。与财产和分区挫折有关的房屋位置。提供地块和块数字,地段区域,所有地役权,一个分区表,标记申请人和属性所有者,并在数值上使用规模不大于1” = 50'。列出可能适用的任何差异。该计划计划必须由持牌新泽西州专业工程师并参考调查签署和密封。2。显示通过解释信批准的湿地和过渡区,或者说明该物业上不存在湿地或过渡区,即使是该镇可以接受的话。可能需要一份环境科学家报告。3。根据当前的洪水保险率图或工程师的认证,表明财产不在洪水平原上(注)。4。表示没有500英尺以内的矿井或描绘附近矿井的位置(可能需要进行额外调查)。5。属性上的现有和建议的地形特征(即结构,车库,其他附属建筑,木材,围栏,墙壁,车道,Swales,沟渠,溪流等)。显示所有提议的固定墙,顶部和底部高程和典型的细节。6。在财产线25'内的公共通行权中现有的路缘,道路和所有公用事业。7。以两英尺的轮廓间隔为现有的和拟议的等级。现有的地形轮廓必须来自调查(请参见上面的项目1)。所有提议的草坪分级必须在2:1内最大化。和2%分钟。等级。所有的草坪分级都必须从房屋上倾斜5%。前10英尺。描述了清理和林区的限制。8。根据需要进行房屋拐角,车道,一楼和地下室高程,地面和其他位置的斑点高程。正确描绘了房屋高处的Swales。将与财产线旁边的Swales描绘成有必要。9。建议的车道和细节。描述拟议的车道分级(请获得所有新车道的车道施工许可证或对现有车道的更改)。最高车道坡度为15%,但是车库或终点站20英尺以内的最高坡度为3%,街道20英尺以内的最高等级为4%。描绘了车道的视线距离。应该提供车道周转,可能需要指导。车道径流拘留(即Drywell)。请参见下面的Drywell注释。房屋重建场景将由乡镇审查。
本研究探讨了通过高功率和高速激光表面改性 (LSM) 制造 Ti6Al4V 功能梯度材料。原始样品微观结构由细长的等轴 α 相和 β 相晶界组成。对这些样品应用了九种不同的 LSM 工艺参数集。扫描电子显微镜显示,在所有情况下,激光处理样品的表面附近都有细小的针状马氏体相。观察到马氏体区下方的过渡微观结构区,其中有较大的等轴晶粒和一些马氏体 α 相生长。样品内部包含原始微观结构。发现在所有工艺参数集下进行表面改性后,表面粗糙度都会增加。进行了纳米压痕测试,以获得三相(即马氏体 α、等轴 α 和晶界 β)的硬度和模量。开发了双相晶体塑性有限元模型来研究单轴拉伸载荷下的三区功能梯度微观结构。硬化表面区域阻止了连续滑移带的扩展,而过渡区则阻止了样品外表面和内部之间过大的应力集中。
加工金属结构,385 加工历史效应,385 疲劳,524 疲劳裂纹闭合,493,617, 631 疲劳裂纹扩展,510, 557 疲劳裂纹寿命,预测,573 疲劳裂纹萌生,715 非平面,573 扩展,445 疲劳寿命,573 铁素体钢,360, 672, 729 有限元分析,3, 161,176, 192, 270, 328, 407, 426 断口分析,557 断裂,73, 385 断裂力学,3, 129, 458 FRANCD,573 力矩框架连接,57 表面开裂板,288 断裂路径, 57 断裂预测,426 断裂过程区,510 断裂测试,328 断裂韧性,209,288,689 A533B 钢,307 HSLA-65 焊缝,209 测量方法,757 SINTAP 项目,73 过渡区中的钢材,672 不匹配焊缝,328 焊缝,426 断裂韧性缩放模型,653 FRANC3D,573 频率效应,598
摘要 利用反应脉冲直流磁控溅射技术进行了一项实验研究,探索了在 623 K (± 5K) 下沉积的半导体氧化钇薄膜的光谱和结构特性。根据 x 射线衍射和透射电子显微镜测量的结果,一氧化钇很可能在 β-Y 2 O 3 和 α-Y 2 O 3 之间的过渡区中形成,并伴有晶体 Y 2 O 3 。由于 4d 和 5s 轨道之间的能量分离低和/或相应轨道亚能级的自旋状态不同,一氧化物的稳定性在热力学意义上最有可能受晶体大小的自身限制。与金属氧化物立方结构相比,这种行为会导致晶体结构扭曲,并且还会影响纳米晶/非晶相的排列。此外,椭圆偏振光谱法表明半导体氧化钇的形成特征比结晶的 Y 2 O 3 更显著,且大多为非晶态。我们的目的是利用目前的研究结果,加深对不寻常价态 (2+) 钇的形成动力学/条件的理解。
25 表 01 | 硬质表面路径建议。 29 表 02 | 自然表面路径建议。 33 表 03 | 公园通道、入口、广场和过渡区建议。 36 表 04 | 自行车便利设施、设备及停车场建议。 38 表 05 | 公园通道(非公园用地)建议。 45 表 06 | 海岸区域和上层停车场建议。 47 表 07 | 海岸区域和下层停车场建议。 51 表 07 | 海岸区域 - Stubbs Barn 建议。 53 表 08 | 海岸区域 - Pine Lake 及周边地区建议。 59 表 09 | 鲁比尼运动中心建议。 61 表 10 | 鲁比尼运动中心建议。 65 表 10 | 马术中心和惠顿地区公园马厩建议。 69 表 11 | 针对 Brookside 自然中心的建议。 74 表 12 | 针对 Brookside 花园的建议。 77 表 13 | 针对维护场的建议。 86 表 14 | 针对水资源的建议。
增材制造已成为全球经济的重要组成部分,它彻底改变了制造工艺、增强了机械部件并解决了提高生产率等当前行业挑战。本研究探讨了 3D 打印 Onyx 的抗拉强度和刚度,重点研究了打印周边层的影响。结果表明,增加周边层可通过加厚外壁和改善应力分布来提高抗拉强度。实验表明,2 到 15 层之间的改进不超过 20%,并且周边层对韧性没有影响。此外,一旦有足够的周边层,内部填充模式和密度会在整体强度中发挥更重要的作用。两层通常足以确保凝聚力、最大限度地减少变形并防止微裂纹扩展。Onyx 的尼龙基质和碳纤维通过缓解周边层和内层之间的过渡区的应力集中进一步提高了耐久性。然而,超过某一点后,增加层数带来的收益就会递减,主要是增加材料消耗,而强度却没有显著提高。这些发现支持未来研究剪切强度和抗冲击性等附加性能,同时平衡性能、材料使用和可持续性。
摘要。北冰洋对太阳辐射的定向反射主要由两种主要表面类型形成:海冰(通常被雪覆盖)和开阔海洋(无冰)。在它们之间的过渡区,即边缘海冰区 (MIZ),表面反射特性由两种表面类型的反射率的混合决定。在 MIZ 上应用的检索方法需要考虑混合方向反射率;否则在 MIZ 上检索到的大气参数可能会出现不确定性。为了量化这些不确定性,需要分别测量 MIZ 的反射特性。因此,在本案例研究中,使用在无云条件下 20 分钟低空飞行期间用数字鱼眼镜头收集的机载测量值,推导出 MIZ 中非均匀表面(海冰和公海混合)的平均半球方向反射因子 (HDRF)。为此,开发了海冰掩模以将反射率测量值与海冰和公海分开,并推导出各个表面类型的单独 HDRF。将相应的结果与文献中的模拟和独立测量值进行了比较。结果表明,由于波浪衰减,MIZ 中的公海 HDRF 与均匀海洋表面不同。使用两种表面类型的单个 HDRF 和海冰分数,描述方向反射率的混合 HDRF
一名 29 岁的男性研究生接种了编码 SARS-CoV-2 刺突蛋白抗原的重组腺病毒载体(Astra-Zeneca Vaxzevria)疫苗。接种疫苗 14 天后,他出现上腹部疼痛,没有恶心或呕吐。两天后,腹部症状随之出现头痛。他将自己的症状解释为与硕士学位论文定稿相关的压力。两天后,他发现皮肤出现瘀点,并前往急救医疗中心。由于临床表现为头痛和 D-二聚体浓度高,他被转诊至大学医院。入院时,患者无发热,无感染迹象,亦无神经系统缺陷。实验室检查结果显示严重血小板减少(21 000/ml)。头部磁共振成像 (MRI) 显示横静脉/乙状静脉过渡区血栓形成,延伸至左颈内静脉。腹部超声检查显示门静脉血栓形成,包括肝内分支,并延伸至脾静脉和肠系膜上静脉汇合处(▶ 图 1)。未见游离液体,肠壁未增厚。脾脏大小正常。怀疑该患者患有疫苗诱发的免疫性血栓性血小板减少症 (VITT)
深色发酵(DF)是一种生物学过程,能够从有机废物中产生氢气,这可以作为生物精炼厂中的基础发挥关键作用。,但仍需要优化DF的流体动力条件以增强气体液传质,从而减少了可溶性氢的自抑制作用。质量转移增强受到限制,因为对微生物的液压应力必须受到限制,并且该过程的经济可持续性必须保持。最近的结果表明,在层流和湍流方案之间的过渡区域中,DF增强了。为了更好地了解该制度中的3D流体动力特征,开发了一种改进的光学轨迹技术并将其应用于配备双型物件设备的2-L生物反应器。所提出的方法旨在同时使用三个摄像机来监测多达十个颗粒作为示踪剂的轨迹,但也能够在每个相机的2D图像中提供颗粒的实时位置,以最大程度地减少治疗后时间。应用了该方法,包括立体摄像机校准,实时和后处理以重建3D轨迹,并针对2D-PIV和CFD数据进行了验证。达成了良好的一致性,但是由于粒径,很难捕获附近壁和叶轮的区域。结果表明,与单个粒子作为示踪剂相比,使用五个颗粒的工作能够减少3-4的测量时间,而较高数量的示踪剂增加了伪像的镜头。