《使命变更》是陆军为服役 17 年或以上的三个部队士兵提供的官方通讯。《使命变更》向士兵介绍退休流程、他们和他们的家人在退休前和退休后将要做出的决定、退休后福利将如何变化,以及为什么陆军希望他们在退休后成为终身现役士兵。根据陆军条例 600-8-7,《使命变更》以季度电子通讯的形式出版。可从 https://soldierforlife.army.mil/Retirement/change-of-mission 免费下载过往版本。有关《使命变更》的问询和意见应发送至陆军退休服务处,收件人:使命变更编辑,251 18th Street South, Suite 210, Arlington, VA 22202-3531 或 USArmy.ChangeofMission@army.mil。其他所有问题请直接咨询陆军退休服务处网站上列出的退休服务官员。在使用或转载《使命变更》任何部分之前,请联系编辑。领导副参谋长,G-1:中将道格拉斯·F·斯蒂特陆军退役服务处处长:马克·E·奥弗伯格《使命变更》编辑:伊丽莎白·卡拉威发行量:178,472 第 VI 卷,第 1 期
每个分子都有自己典型的振动光谱,就像一个指纹,可以借助于类似激光的红外辐射来确定。产生这种可调节波长的强烈红外辐射的首选方法是自由电子激光器 (FEL):在真空中,电子首先被加速到接近光速。然后,这些高能电子通过被称为波荡器的非常强的磁场。这些波荡器使电子发生波状运动。这会导致电子发射光子,形成集中的强光束。原则上,自由电子激光器可以产生几乎任何波长的电磁辐射,尽管这通常涉及 X 射线范围内的辐射,因为该范围具有最短的可能波长。同时,对于 FHI 的实验,需要并生成红外范围内的长波辐射。
每个分子都有自己典型的振动光谱,就像一个指纹,可以借助于类似激光的红外辐射来确定。产生这种可调节波长的强烈红外辐射的首选方法是自由电子激光器 (FEL):在真空中,电子首先被加速到接近光速。然后,这些高能电子通过被称为波荡器的非常强的磁场。这些波荡器使电子发生波状运动。这会导致电子发射光子,形成集中的强光束。原则上,自由电子激光器可以产生几乎任何波长的电磁辐射,尽管这通常涉及 X 射线范围内的辐射,因为该范围具有最短的可能波长。同时,对于 FHI 的实验,需要并生成红外范围内的长波辐射。
每个分子都有自己典型的振动光谱,就像一个指纹,可以借助于类似激光的红外辐射来确定。产生这种可调节波长的强烈红外辐射的首选方法是自由电子激光器 (FEL):在真空中,电子首先被加速到接近光速。然后,这些高能电子通过被称为波荡器的非常强的磁场。这些波荡器使电子发生波状运动。这会导致电子发射光子,形成集中的强光束。原则上,自由电子激光器可以产生几乎任何波长的电磁辐射,尽管这通常涉及 X 射线范围内的辐射,因为该范围具有最短的可能波长。同时,对于 FHI 的实验,需要并生成红外范围内的长波辐射。
每个分子都有自己典型的振动光谱,就像一个指纹,可以借助类似激光的红外辐射来确定。产生这种波长可调的强烈红外辐射的首选方法是自由电子激光器 (FEL):在真空中,电子首先被加速到接近光速。然后,这些高能电子穿过波荡器中的非常强的磁场。这些波荡器使电子产生波状运动。这会导致电子发射光子,形成集中的强光束。原则上,自由电子激光器可以产生几乎任何波长的电磁辐射,尽管这通常涉及 X 射线范围内的辐射,该范围具有最短的可能波长。同时,对于 FHI 的实验,需要并产生红外范围内的长波辐射。
每个分子都有自己独特的振动光谱 - 就像指纹一样,可以借助类似激光的红外辐射来确定。产生这种波长可调的强红外辐射的首选方法是自由电子激光器 (FEL):在真空中,电子首先被加速到接近光速。然后,这些高能电子穿过波荡器中的非常强的磁场。这些波荡器使电子发生波状运动。这会导致电子发射光子——以集中、强烈的光束形式。原则上,自由电子激光器可以产生几乎任何波长的电磁辐射,尽管这通常涉及 X 射线范围内的辐射,该范围具有最短的可能波长。同时,对于 FHI 的实验,需要并生成红外范围内的长波辐射。
目标土地的开发申请批准 目标土地是 2014 年 Lindvest Cornell South 分区规划草案批准的一部分。根据此批准,目标土地被确定为混合用途零售和住宅街区。开发服务委员会批准了一项场地规划控制申请,以允许开发多单元零售/办公开发项目,但该项目尚未完成,也未颁发正式的场地规划批准。2020 年,针对目标土地发布了修订后的分区规划草案批准,并附有针对特定地点的分区附例修正案 (SU/ZA 18 154617),以允许拟议的开发,但须遵守此小幅变更申请和同时提出的场地规划控制申请 (SPC 24 197063)。2024 年,申请人提交了对分区批准计划草案的红线修订,旨在建立所需的开发街区、街区结构和道路网络。
收到日期:2021 年 12 月 29 日。修改后收到日期:2022 年 3 月 31 日。接受日期:2022 年 4 月 19 日。摘要研究了地下矿辅助通风的四种不同情景,使用实际数据验证结果,并确定了在风速和热负荷去除方面最佳的通风条件。管道离工作面越远,情况就越糟。管道在横截面积方面的最佳布局,以及在巷道下侧或上侧的位置,无法清楚地推断,因为这取决于分析中使用的变量,无论是温度、风速还是工作面的特定区域。本研究的结果有助于开发最有效的辅助通风系统,用于地下矿的工作面或设备位置。除此之外,还可以使用创建的模型分析未来情景,为在每种不同情况下选择最佳辅助通风布局提供良好的工具。关键词:矿井通风;CFD 模型;地下采矿;辅助通风系统;效率。