25. 使用手动搬运辅助工具(麻袋/托盘手推车等)时,移动负载所需的力可以大大减少,评估的有效负载也相应调整。计算有效负载时需要考虑几个因素:摩擦力、负载移动表面的滚动阻力、要通过的斜坡角度、机械搬运辅助工具的状况(轴承、轮胎(充气不足)、车轮定位、弯曲的车轮/车轴等);以及机械搬运辅助工具本身的重量。26. 一般而言,在平地上推/拉手动搬运辅助工具的有效负载是负载和手动搬运辅助工具总重量的 10%,并且每倾斜 1°,有效负载增加 1.75%。使用保养良好并在光滑表面上使用的手动搬运辅助工具时,应使用以下值来计算评估的有效负载。例如,一辆载有 90Kg 负载的手推车,重 10Kg,总重量为 100Kg,沿着 5 度的缓坡向上移动,在评估表的负载/频率图上,将被评估为 19Kg 负载,见图 2
平顶盘式称重计 尺寸 (cm) Max.容量 x 刻度 17-00070 L23.5 x W19 x H22 2kg x 10g 17-00071 L23.5 x W19 x H22 2kg x 25g / 3kt x 1/2塔希勒 17-00072 L30 x W20 x H26.5 5kg x 20g 17-00073 L30 x W20 x H26.5 5kg x 25g / 8kt x 1/2塔希勒 17-00074 L30 x W28 x H26 10kg x 50g 17-00075 L30 x W28 x H26 12kg x 50g 17-00076 L30 x W28 x H26 12kg x 50g / 19.5kt x 1 塔希尔 17-00077 L30 x W28 x H26 15kg x 50g 17-00078 L31 x W25 x H26.5 20kg x 100g 17-00079 L31 x W25 x H26.5 20kg x 100g / 32kt x 2 塔希尔 17-00080 L31 x W25 x H26.5 30kg x 100g 17-00081 L31 x W25 x H26.5 30kg x 100g / 48kt x 2 塔希尔 17-00082 L37 x W30 x H36 50kg x 100g 17-00065 L35 x W25 x H38 100kg x 200克
进行了现场研究,以评估受雨林农业生态学中土壤有机修正案的影响玉米(Zea Mays L.)的生长和产量,目的是研究土壤有机修正案对玉米生长和产量的影响。该实验有八(8)种治疗(对照,每公顷10kg的腐殖酸,每公顷20公斤的腐殖酸,每公顷30kg的腐殖酸,建议的NPK(900kg:60kg:60kg:60kg:60kg:60kg:60kg),每公顷,每公顷1/3,RNPK + 30kg + 30kg and Cienci -1/3 kulic Acile酸,1/3复制三(3)次的RNPK + 30公斤腐殖酸),实验设计是随机的完整块设计(RCBD)。从获得的结果中,在两个农作物季节,在大多数采样期内,腐殖酸在玉米上的应用对植物高度,叶子数量和茎的腰围没有显着影响(p> 0.05)。然而,除了COB直径外,所有测试的收益参数都存在显着差异(P> 0.05)。这项研究中获得的玉米的总产率表明,治疗60kgnpk/ha和ha 30 +1/2rnpk的产率最高,在第一个(6.13和5.74 t/ha)和第二个(7.56和7.56和7.38 t/ha)的裁切季节中统计学上。因此,可以考虑将建议的矿物质肥料速率与HA(1/2 RNPK + HA 30)结合使用1/2的一部分,以在研究地点使用最佳玉米收益率,以使农业可持续。
具有低效力材料的应用,其CPT(控制性能目标)<10µ/m³,即使以10kg质量转移量处理时,dusty也会产生25的过程得分。这适用于简单的环境压力柔性膜隔离器。现在,用更危险的API替换材料,其CPT <1.0µ/m³相同数量 - 相同的操作,过程得分上升至40。现在,应将控制装置升级到负压操作,H14 HEPA入口和排气以及压力损失警报系统。现在,用超高效力材料(如细胞毒素)代替API。体积传输很可能会减少,因为分配涉及少量。CPT <0.01µ/m³x<0.5kg转移大小 - 尘土飞扬的材料,过程得分上升至60。 div>要匹配60个过程得分,我们需要负压操作 + 2 X级H14排气过滤器 +压力损失警报,并且我们增加了每个开始周期上运行自动外壳泄漏测试(压力衰减测试)的能力。另外,我们反映了这种材料的高效力(0.01µ/m³cpt),我们设计了一个完全可容纳的隔离器。没有与HPAPI保持联系的不锈钢零件,并且可以在活动结束时使用所有HEPA过滤器“真空包装”的设计。
资金将支持建立量子硅生产工厂,该工厂旨在在公司的卢卡斯高地技术中心提供端到端的制造工厂。预计,第一个生产模块每年将生产ZS-SI(以Halo-Silane的形式)生产5公斤至10kg,然后将其转换为基于全球硅的量子计算行业的潜在客户的多个Q-SI产品表格。新项目将与合作伙伴,硅量子计算有限公司(SQC)和UNSW一起进行,并从一个早期的项目中继续进行,该项目表现出有效产生的革兰氏量的ZS-SI,并富含硅28的硅28含量,最高含量为〜99.998%。Michael Goldsworthy, Silex's CEO/Managing Director, said: “We are delighted to receive funding under the Federal Government's Defence Trailblazer Program, which will assist us to transition our Zero-Spin Silicon enrichment technology from the pilot demonstration level to commercial-scale, including the development of product conversion technology to produce two forms of commercial Quantum Silicon products (gas and solid) required by emerging silicon quantum chip fabricators around the 世界。” “这使我们能够利用在最近完成的零旋转硅项目中为我们创新的Silex激光同位素分离技术所取得的结果,并为新兴的硅量子计算行业的重要启用材料建立主权能力和安全供应链。以前,富集硅的主要供应来自俄罗斯,但该消息来源被地缘政治事件所破坏。”SQC首席执行官Michelle Simmons AO教授说:“在CRC-P计划取得成功的合作之后,SQC对通过开拓者量子硅生产项目扩展与Silex的合作伙伴关系感到非常兴奋。开拓者的资金支持Silex的商业规模生产量子硅,这是澳大利亚SQC Atom级量子计算机生产必不可少的富含硅硅材料。在我们传统的供应来源被破坏的时候,创建这种重要材料的主权供应。我们再也没有动力支持该项目了。”国防开拓者执行董事Sanjay Mazumdar博士说:“国防开拓者期待支持Silex Quantum Silicon生产工厂的商业部署。国防开拓者计划的目的是支持澳大利亚技术的商业化,这些技术将对澳大利亚的国防部门产生重大利益。通过量子硅生产项目,将创建针对硅量子计算所必需的关键量子材料的主权端到端供应链。量子计算的出现预计将对国防和国家安全活动产生深远的影响,并且该项目非常适合开拓者的意图。”
去年,也就是 2022 年,我们举办了两次 NSAT,第 10 届 NSAT 在第 33 届 ISTS 别府,第 11 届 NSAT 在土耳其伊斯坦布尔,我们从技术、应用、商业、法律等角度热烈讨论了微型/纳米/皮卫星的最新进展和未来。不幸的是,我担任总主席的第 33 届 ISTS 最终改为在线研讨会,所以我很高兴我们这次能在久留米面对面地参加 ISTS。正如你们所看到的,小型/微型/纳米/皮卫星现在不仅用于教育或技术演示,还已应用于各种实际任务,包括地球观测、空间科学和探索、通信等,从而成为太空业务的核心资产之一。我们目睹了太空开发和利用方式的两大变化:“从政府到私营部门”和“小型/微型/纳米卫星星座”。一些著名的初创公司如 SpaceX、Planet、Spire Global、Rocket Lab 成长非常迅速,它们基于小型/微型/纳米卫星星座做大生意,有时甚至从美国政府获得大笔“锚定租赁”合同。卫星星座可以提供更高的“时间分辨率”,即频繁提供服务,但它也提供了机会,不是一次性开发大量卫星群,而是分几批开发。这种开发方式将使我们能够根据前几批卫星的在轨结果频繁更新卫星设计。我相信如何实现这种效果不仅是初创公司考虑的关键,也是政府太空计划的关键考虑因素,卫星架构和开发风格将成为新的研究课题。纳米卫星研讨会始于 2010 年,一直致力于探讨微型/纳米/皮卫星的技术、应用、法律问题、教育方面等诸多主题。本次研讨会虽然名为“纳米卫星研讨会”,但其范围已不局限于纳米卫星(约10kg),还涵盖了微型和皮卫星,总重量从约1kg到100kg不等。我所领导的日本“Hodoyoshi计划”在2010年至2013年期间在日本举办了前五届纳米卫星研讨会,其中2013年11月在东京大学举行的第五届研讨会吸引了来自47个国家的约260名代表参加。从第 6 届研讨会开始,NSAT 加入了 ISTS,例如 2015 年神户第 30 届 ISTS 的第 6 届 NSAT、2017 年松山第 31 届 ISTS 的第 8 届 NSAT、2019 年福井第 32 届 ISTS 的第 9 届 NSAT。在国外,保加利亚瓦尔纳于 2016 年主办了第 7 届 NSAT,伊斯坦布尔于 2022 年主办了第 11 届 NSAT。正如我每次提到的那样,持续举办纳米卫星研讨会的重要目标之一是加强我们的微/纳米/皮卫星社区。通过 11 届研讨会,我们在这个领域建立了牢固的社区并建立了友谊,从此开始了一些实际的合作。请允许我借此机会宣布,UNISEC-GLOBAL 的下一次年会将于 2023 年 11 月在东京举行,UNISEC-GLOBAL 是一个国际微/纳米/皮卫星大学社区,也是 NSAT 的主办组织。我希望您也能计划参加这次会议。
本期杂志刊登了不少由 Brian Hartigan 中士所写的故事和照片。鉴于所报道的资料数量之多,我认为有必要解释一下他是谁,以及为什么我和他之间存在区别。Brian Hartigan 中士就是我,穿着摄像机,受雇于澳大利亚陆军公共关系服务处,担任预备役成员。今年 5 月,我受堪培拉公关人员的委托,前往 Puckapunyal 报道 AASAM。我在那里的时候,发生了 Chong Ju 演习,所以我也报道了演习——在 AASAM 之后,我被要求再多留一周,报道 Southern Jackaroo 演习。总共,我服役了 28 天——我非常享受。事实上,我认为与那些一直致力于认真工作的“真正的士兵”在一起对我产生了影响。我感到了新的启发和热情,甚至比平时多锻炼了一点,在军士食堂里尽情享用所有免费食物,在此过程中减掉了 10 公斤。我新的苗条体格并不是特别重要,但重要的是,作为一名军士记者,我正式为国防部报道这些活动 - 而不是为 CONTACT。但是,一旦这些故事和照片获得批准,它们就会通过国防部官方网站、AASAM Facebook 页面和其他渠道向公众和媒体提供。从这些渠道,Contact Publishing 只是挑选了那些已获批准的产品并加以使用,就像该国(或世界)所有其他媒体都有权这样做一样——或者,就像我挑选了由众多其他国防公关人员在每一期 CONTACT 或 COMBAT Camera 上制作的已获批准的官方材料一样。在这种情况下,我保留了 Hartigan 中士的署名,只是因为它是我以官方国防公关身份制作的官方材料,因此是经过适当标识的。我可以简单地将该材料标识为“ADF 的文字和图片”,但这可能会混淆视听,甚至暗示我有理由隐藏真正的作者身份。另一方面,有些人确实抱怨说,作为国防部的一名中士记者,我和 CONTACT 获得了其他人无法获得的特殊访问权限。我反驳这个论点——并且知道国防部也会反驳,原因很简单,除非国防部正式批准,否则 CONTACT 不能发表 Hartigan 中士写的任何内容——而且,一旦批准,它将默认通过国防部官方渠道向所有媒体提供。在这方面,以 AASAM 为例,CONTACT 实际上处于不利地位,因为所有其他媒体都可以在 CONTACT 允许我们印刷的四个月前自由使用 Sergeant Hartigan 的材料。但这只是季刊的性质。我这样署名 Sergeant Brian Hartigan 还有一个原因。它将这个故事标识为官方、经过批准的国防产品 - 而不是 Brian Hartigan 的故事,后者是完全独立的。话虽如此,但除了偶尔对官方的反击外,如果你批判性地比较两者,你很难发现太大的区别。毕竟,我是受过陆军训练的 - 并为此感到自豪。
