马来西亚仍致力于与国际民航组织(ICAO)领导的全球努力同步减少航空中的碳排放。自2013年以来,马来西亚民航局(CAAM)已制定了我们的国家行动计划(SAP)对二氧化碳(CO 2)减少,分别于2016年更新(第02期)和2021年(第03期)。我们将通过最新的马来西亚绿色天空计划和行动计划(第04期)促进我们的目标,欢迎新的航空公司和货物运营商,同时整合了更多的缓解措施。我们的减轻排放策略的成功取决于马来西亚航空业中每个利益相关者的合作参与。我们的举措专注于飞机技术,运营,可持续燃料和基于市场的措施,与国际民航组织的可持续愿景和马来西亚的2050年排放目标保持一致。此SAP与ICAO决议A39-2一致,该决议概述了国际民航组织的环境保护和气候变化的政策和实践,该州被鼓励以明确的目标制定其行动计划。这些目标包括报告国际航空公司2排放,表达政策和措施以及确定特定的援助需求。马来西亚在航空部门对环境管理的奉献是坚定的。马来西亚绿色的天空计划和行动计划证明了我们致力于减少温室气体(GHG)排放并促进可持续航空的未来。随着我们的前进,我们相信我们的集体努力将导致更绿色,更可持续的航空业。
本研究旨在揭示肯尼亚 Bata 鞋业公司的通用战略与竞争优势之间的联系。案例研究是一种研究设计,使用访谈指南收集原始数据。还收集了期刊、书籍和其他出版物中的次要资料。在数据分析中,内容分析是首选。研究发现,员工认识到通用战略的必要性,因为它们可以帮助他们轻松实现目标,同时提高公司的竞争优势。通用战略信息在员工之间共享,以便他们实现公司目标并努力实现这些目标。这确保管理层和下属员工齐心协力,实现公司的共同目标。研究得出结论,Bata 鞋业公司采用了各种战略,如产品差异化战略、焦点战略以及成本领先战略,这些战略帮助其成为市场领导者。这一地位使 Bata 鞋业公司能够通过提高客户忠诚度来扩大客户群。根据调查结果,该研究建议 Bata 鞋业公司的管理人员以及政策制定者需要确保加强客户关系管理、提高客户满意度以及收入和客户群的增长。
联合鞋机公司成立于 1899 年,由业内最重要的鞋机公司合并而成:固特异鞋机公司、联合麦凯鞋帮机公司和麦凯鞋机公司。通过这次合并,相互冲突的专利被消除,相互补充的专利被置于联合公司的控制之下,以便将它们迅速组合成一台机器或工艺。为了确保效率,新公司还延续了其成员公司以前的做法,即租赁自己制造的机器,而不是出售机器。新公司的授权资本为 2500 万美元。1899 年合并后,联合公司发展迅速。1903 年,它开始在马萨诸塞州贝弗利建造新工厂,距离波士顿约 35 英里。在巅峰时期,这家公司雇佣了 9,000 名工人,生产了 85% 的制鞋产品
印度新德里贾米亚·米莉亚·伊斯兰大学 摘要 — 工业 4.0 是德语术语,指的是将自主机器人、仿真、横向和纵向系统集成、物联网、网络安全、云计算、增强现实、大数据和分析等相互关联在一起的智能生产趋势结合起来。这些相互关联的技术被称为工业 4.0 的九大支柱。在本案例研究中,这 9 大支柱被应用到现有的传统鞋业模式中,以将其转变为智能鞋业模式。从上述智能工业模型得出的结论是,如果实施工业 4.0,可以提高行业的生产力、收入、就业机会和投资。关键词:互联、智能、工业、集成。
melindamega10@gmail.com 摘要 Haris Jaya 鞋业生产公司位于 Sidoarjo 地区,主要生产海绵拖鞋。生产活动与原材料的供应密切相关,而原材料是保证生产过程顺利进行的重要组成部分。本研究的目的是找出如何使用 EOQ 方法高效地储存鞋类原材料,了解最佳安全库存量,并能够确定原材料的重新订购点 (ROP),以免生产过程受阻。本研究中使用的方法是描述性定性方法。结果表明,通过应用 EOQ 方法,(1)Haris Jaya 鞋业生产公司使用 EOQ 方法计算的原材料库存总成本为 30,342,940 印尼盾,而 Haris Jaya 鞋业生产公司的政策为 37,363,478 印尼盾。使用 EOQ 方法可节省成本 7,020,538 卢比,或可将成本降低高达 18%。 (2)Eva 海绵原材料的最佳数量为 22 片。 (3)当仓库中的 Eva 海绵原材料达到 45 片时重新订货。 关键词:EOQ、安全库存 (SS) 和再订货点 (ROP) 介绍 背景 一般来说,每家公司,无论是服务公司还是制造公司,都有相同的目标,那就是盈利。对于制造公司来说,生产是最重要的,因为它会影响公司获得的利润。在生产活动中,公司总是需要库存。没有库存,就会妨碍生产过程,公司也无法满足客户的需求。这可能是因为在生产过程中没有库存,导致公司损失应得的利润。因此,库存在生产过程中有着非常密切的关系,可以生产出优质的产品,并获得公司想要的利益。 Haris Jaya Footwear Production 成立于 1990 年,是生产海绵鞋的行业之一。该生产过程中使用的主要原材料是 Eva 海绵。为了使生产过程顺利进行,必须有原材料可用。面临的问题是,该行业尚未确定一个时期内必须购买的原材料数量。在这种情况下,众所周知,Haris Jaya Footwear Production 对原材料的需求一直在波动,因此需要正确的方法来确定要使用的原材料的供应。
本文探讨了纺织材料在运动鞋中的应用,研究了其类型,特性,优势,挑战和创新。纺织品材料彻底改变了运动鞋业,提供了提高的性能,提高COM FORT,增强风格和环保选择。自然,合成和混合等不同类型的纺织品材料用于运动鞋的不同部分,例如鞋面,鞋垫,中底和外底。创新的技术,例如3D打印,编织,编织和纳米技术,为CRE提供更具创新性和高性能的运动鞋为CRE提供了令人兴奋的机会。但是,制造商必须解决诸如磨损,清洁和维护以及定价之类的挑战。总体而言,运动鞋中纺织品的使用改变了杜松子酒,随着技术和可持续性的不断发展,我们可以期望在Tex Tile材料的运动鞋领域中更令人兴奋的发展。
本研究旨在对比研究不同用途鞋面革的粒面特性。因此,三家不同的鞋业公司提供了六种不同类型的鞋面革(裂纹革、仿古革、漆皮、纳帕革、磨砂革、印花革)。对厚度相似的皮革进行拉伸强度和断裂伸长率(TS EN ISO 3376)、单边和双边撕裂强度(TS EN ISO 3377-1、TS EN ISO 3377-2)、抗裂和抗破裂性(TS 4137 EN ISO 3378、TS EN ISO 3379)、抗屈挠性(TS EN ISO 5402-1)以及干湿摩擦牢度试验(TS EN ISO 11640)。研究结果提供了有关不同鞋面革类型的物理强度和产品性能的信息。对数据进行了比较评估,并评估了鞋面革类型对质量和性能的影响。
berg 也是 Helicopteros Nacionales De Colombia, S.A. v. Hall, 466 U.S. 408, 417-18 (1984) 案中的主要引证。在 Helicopteros 案中,问题在于法院内的大量商业购买是否支持一般管辖权的主张 - 即对不在法院内或因购买而产生的诉讼原因的管辖权。同上。418 n.12。注意到国际鞋业公司对罗森伯格案的解释是,当地购买甚至不支持特定管辖权 - 即对因购买而产生的诉讼原因的管辖权 - 法院在 Helicopteros 案中正确地得出结论,此类活动显然不能支持一般管辖权。同上。如今,如果非居民零售商定期从当地制造商或批发商处购买商品,无论是通过电话、邮购,还是通过访问卖方营业地点的买家,都可能受到卖方所在州的特定管辖权的约束。请参阅下文注释 142。因此,罗森伯格案可能不具备特定管辖权问题的持续有效性 - 直升机法庭明智地指出,它不会就此作出决定。466 U.S. at 418 n.12。奇怪的是,无论是最高法院在罗森伯格案中的判决,还是下面的意见 285 F. 879 (W.D.N.Y.1921),都没有指出原告的诉讼原因源于被告的购买行为。因此,尚不清楚罗森伯格案是属于特定管辖权案件还是一般管辖权案件。参见William B. Rudenko,注释,《外国公司自由主义理论的采纳》,79 U. PA. L. REv.956, 970 (1931)(未引用或其他文件,断言诉讼原因源于在纽约达成的合同)。
•材料化学学士学位,“母校鞋业”大学,博洛尼亚大学,2005年11月24日。•光化学和材料化学的硕士学位,“母校”•化学科学的博士学位,“母校” di Bologna大学,2011年4月19日。论文的标题:“生命科学功能材料的多尺度制造”。主管:Fabio Biscarini教授,Francesco Valle博士。主要研究主题:应用于再生医学的纳米技术;非常规制造技术;微/纳米图案材料的细胞指导;原子力显微镜。•Rizzoli骨科研究所研究员(意大利博洛尼亚),ARP 2011- 2015年9月。主要研究主题:用于骨再生的抗菌和仿生薄膜的血浆沉积;纳米结构的陶瓷膜,用于低磨损骨植入物;涂料和生物材料的纳米力学表征;再生医学的磁性支架;表面分析技术。•Rizzoli骨科研究所(意大利博洛尼亚)固定期研究人员,2015年10月 - 2018年7月。主要研究主题:新型抗菌和仿生纳米结构涂层的设计和制造;用于骨组织工程的无机/有机3D支架的设计;薄膜和生物材料的骨再生的表面和机械性能的多尺度评估。•Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia(意大利费拉拉)的固定期研究人员,2018年7月 - 2022年8月。•助理教授(RTDB,CHIM-03)deli di di modena e Reggio Emilia(意大利摩德纳),迄今为止2022年9月。主要研究主题:基于纳米结构和多功能材料的有机电子设备和微电极的设计和开发;通过纳米结构的生物结构的非常规模式技术的设计和开发,用于控制神经和干细胞的生长和分化。主要的重申利益:基于生物医学和生物电子应用的导电聚合物的微型和纳米结构生物界面的设计和表征。评估癌细胞迁移在狭窄条件和机械刺激下的迁移。