摘要:在亚大气压条件下,对不同当量比的预混甲烷-空气火焰的层流火焰速度进行了实验测量,温度为 852 mbar 和 298 K。使用矩形端口燃烧器和水冷却系统获得火焰,水冷却系统是维持混合物温度恒定所必需的。使用 ICCD 相机捕获火焰中存在的 OH-CH 自由基发出的化学发光,从而定义火焰前沿。使用锥体方法计算层流火焰速度,并将实验结果与其他作者报告的结果以及使用软件 CHEMKIN 使用 GRIMECH 3.0 机制进行的数值模拟进行了比较。这项研究发现,将气压从 1013 mbar 降低到 852 mbar 可使层流火焰速度增加 7%。
自 2023 年底以来,胡塞武装袭击穿越红海和苏伊士运河的船只,导致红海和苏伊士运河面临挑战,这给海上运营环境增添了更多复杂性。袭击导致大多数船队中的船只避开红海和苏伊士运河,绕过好望角。这导致航程和运输时间延长,航运公司、港口和贸易的运营成本增加。袭击加剧了该行业的环境挑战,因为燃料消耗增加和维持服务时间表所需的航行速度增加会产生额外的碳排放。此外,巴拿马运河(连接大西洋和太平洋的重要通道)的水位下降导致每日船舶过境量大幅减少,海上贸易不得不转向更长的航线。
根据多项估计,气候变化将减缓整个经济的生产率增长。即使是温和的变暖也将使经济萎缩数千亿美元,而且气温升高将以越来越快的速度增加成本。经济学家估计,气温升高 2 度将导致 GDP 每年下降 0.5%,而升高 4 度将导致 GDP 每年下降 2.0%。最复杂的经济方法表明,碳排放给美国经济带来的成本更大。这些成本并不局限于某个部门或地区,将影响家庭、企业、地方政府和金融系统。政府需要出台新的规定,确保美国经济能够继续健康发展,生产更多的清洁能源,并在消除碳排放方面取得进展。
临界流量限制是上述两个问题中更为重要的一个。临界流量是一种由缩流处气体速度增加引起的阻塞流动状态。当缩流处的速度达到音速时,通过降低下游压力而额外增加的 ∆ P 不会增加流量。因此,在达到临界流动条件后(无论是手套阀的压降/入口压力比约为 0.5,还是高回收率阀的压降/入口压力比低得多),上述方程变得完全无用。如果应用,C v 方程给出的指示容量会比实际存在的容量高得多。对于在低压降比下达到临界流量的高回收率阀(如图 8 所示),阀门的临界流量容量可能会被高估多达 300%。
这对威斯康星州的许多县来说意味着更加令人不安的未来。虽然整个州的人口在 2010 年至 2020 年期间确实有所增长,但该州 72 个县中实际上有 21 个县的人口有所下降。这 21 个县中有 7 个都位于该州的农村地区,除了一个县:密尔沃基。随着人们离开前往威斯康星州其他地区或完全搬出该州,该州最大的县也遭遇了与拉斯克县和阿什兰县等地类似的危险。威斯康星州要想在未来十五年内发展经济,就需要以比过去十年快得多的速度增加其劳动年龄人口。要做到这一点,该州必须专注于吸引新人来到威斯康星州,留住已经居住在这里的个人和家庭,并扩大人才库以引进更多边缘人才。
可变可再生能源的发电量可能会在几分钟或几小时内以及季节性波动。这些电厂生产的电力通常远离需求中心,这意味着电力需要长距离传输。因此,随着可变可再生能源份额的增加,在更高的时间和空间粒度上分析电力系统的运行变得越来越重要:至少在小时和分钟以及州和地区的级别。同样,系统中发电机的技术参数必须包括在电力系统运行的分析中:它们能够以多快的速度增加和减少输出,它们能够以多快的速度从关闭状态启动,以及这样做的成本是多少。考虑到这些目标,TERI 建立了一个最先进的电力系统运行模型,该模型可以高度技术详细地模拟印度电力系统中每台发电机的运行,包括一年中每小时或 15 分钟的时间段,并详细表示印度的电网。
摘要。卷积神经网络(CNN)是一项在图像处理和计算机视觉应用方面非常重要的技术。CNN的瓶颈是多维卷积,通常需要加速器硬件。这些加速器使用的卷积算法直接影响缩放期间速度增加与硬件资源消耗之间的比率,这是一种称为硬件效率的度量。该指标越低,在较小的性能改进上花费的功率和区域越多。在这篇综述中,我们分析了卷积层中使用的当前验证算法的硬件效率的潜力:大多数现代应用,Toom-Cook卷积和FFT卷积使用的IM2COL卷积。我们的分析揭示了有关硬件缩放的IM2COL卷积的效率低下,并确认了使用Toom-Cook和FFT卷积的硬件有效应用的潜力,每个应用程序都带有警告。此外,我们确定了这些算法的可能硬件应用程序,这些应用程序可以在未来的工作中扩展。
摘要:国防部 (DOD) 的长期使命是提供军事力量来遏制战争并确保国家安全。测试与评估 (T&E) 对国防部任务的成功至关重要:它能够交付经过验证的、随时可战的系统,以实现未来联合部队的杀伤力、适用性、弹性、生存力、敏捷性和响应能力。随着多领域作战环境的复杂性以更动态的速度增加,T&E 工具、流程、基础设施和劳动力必须利用最新的科学和技术进步来转变 T&E 战略,保持领先于对手,并继续激发对我们作战能力的信任和信心,同时响应自适应采购框架以按需交付这些能力。本文重点介绍 T&E 企业需要实施的转型变革,以便准确描述国防部在冲突中获胜和保卫国土的作战绩效和局限性。本文总结了期望的最终状态和初步行动,以呼吁政府、工业界和学术界采取行动,确定正确的绩效衡量标准并加速拟议的转型。