1机械工程系,伊朗瓦利·阿斯尔大学瓦利 - 阿斯尔大学7718897111,伊朗; hajabdollahi@iust.ac.ir 2罗马萨皮恩扎大学规划,设计和技术系,通过弗拉米尼亚72,00196,意大利罗马; siamak.hosseinzadeh@uniroma1.it 3伊斯兰阿扎德大学电气和电子工程部,德黑兰中部分支(Iauctb),德黑兰1468763785,伊朗; ali.taghavirashidizadeh@gmail.com 4塔尔比亚特莫德雷斯大学民用与环境工程系,德黑兰1411713116,伊朗; mohsen.soleimaninezhad1373@gmail.com 5化学工程学院,工程学院,拉夫桑杰瓦利·阿斯尔大学,伊朗7718897111,伊朗; mm.kamyabi@vru.ac.ir 6宇航学系,电气和能源工程(DIAEE),罗马萨皮恩扎大学,意大利罗马00184; meysam.majidinezhad@uniroma1.it(m.m.n.); giuseppe.piras@uniroma1.it(g.p。)*信函:mahmud.makiabadi@gmail.com
使用激波管中的平面激波对液滴碎裂进行 CFD 建模 Reshma Chandrasekar,航空航天工程 基于代理的 TB-HIV 合并感染模型,揭示协同病原体-病原体相互作用的机制 Alexis Hoerter,生物医学工程 了解工程从业者对 DEI 的概念 Sowmya Panuganti,工程教育 对多台 sUAS BVLOS 作业中机组人员心理工作负荷、态势感知和注意力的评估 Radhika Bhopatkar,环境与生态工程 优化气举系统以提高 Asmari 地层油井性能:技术经济视角 Setu Patel,工业工程 面向虚拟现实焊接模拟器建模,促进可访问和可扩展的培训 Ananya Ipsita,机械工程
加入SpaceX之前,Shotwell女士在航空航天公司度过了十多年,在太空系统工程,技术和项目管理中担任职位。她被晋升为MLV级卫星计划的首席工程师,为联邦航空管理局(Federal Aviation Administration)管理商业太空运输的地标研究,并完成了对NASA未来在太空运输投资的太空政策的广泛分析。在加入SpaceX之前,Shotwell女士在航空航天公司度过了十年,担任系统分析师,从事军事太空研发合同,随后在Microcosm Inc担任太空系统部门主管四年。除了被纳入2020年时代最有影响力的人中,Shotwell女士还获得了2020年冯·卡尔森·翼奖。在2018年,她被评为年度卫星执行官,并被授予AIAA Goddard Astronautics Awards以及美国机械工程师协会Ralph Coats Roe Medal。Shotwell女士于2020年入选美国国家工程学院,并于2019年被任命为国家航天委员会用户咨询小组。2014年,她被任命为美国出口进口银行的咨询委员会和联邦航空管理局的管理咨询委员会。她当选为美国航空和宇航学院研究所的荣誉级别。她以荣誉获得了西北大学机械工程和应用数学的学士学位和硕士学位,并在其董事会任职。她撰写了数十篇有关与空间相关主题的论文。
高级实验流体动力学实验室 E-121 刘晓峰 http://liu.sdsu.edu 航空航天复合结构力学实验室 E-130 Satchi Venktaraman https://satchi.sdsu.edu 航空航天模型商店 E-123 刘晓峰、Jospeh Katz 计算气动弹性和结构动力学 PS-231C/D Luciano Demasi 计算制导与控制实验室 A-102A、A-102B 陆平 数据注入流体模拟实验室 PSFA-436C 王奇 https://qiwang.sdsu.edu 智能自主系统实验室 A-108 陈俊 https://junchen.sdsu.edu NDE 研究诊所 A-111 Margherita Capriotti 航天器平台和天体模拟实验室 A-112 Ahmad Bani Younes 水隧道实验室 E-121 刘晓峰http://liu.sdsu.edu 风洞 E-123 刘晓峰,约瑟夫·卡茨 http://liu.sdsu.edu
刘虎,吴哲 北京航空航天大学航空科学与工程学院 北京 liuhu@buaa.edu.cn 摘要 —针对飞机数字化设计平台建设中存在的问题与难点,提出了飞机数字化设计平台总体规划;提出了构建飞机数字化设计平台整体解决方案的总体思路;提出了将设计成果进行阶段分解、基于WBS(工作分解结构)分层组织设计活动的飞机数字化研发流程梳理方法;分析了各目标客户群的特点、需求和基本支撑要素;定义了飞机数字化设计平台的组成部分和架构框架;最后提出了基于设计阶段、设计部门、系统层级三个维度的实施策略。
冷藏效率与往复同行相比。包括基于GD的合金或其他一阶相变材料,例如LA-FE-SI和Mn-Fe-P-GE。到目前为止,该系统是由宇航技术中心(美国)设计的,该中心在零温度下达到3024 W冷却能力,而东芝公司则在无负载条件下达到42 K温度跨度,强调了这项技术的功效。1此外,磁化冷藏量在氮和氢液化中发现了潜在的应用,相对于涉及Joule-Thomson阀门的调用液化技术,其热效率和熵密度较高。2这些房间/低温原型采用包装的颗粒床或堆叠的平面板,被隔垫隔开以提供热的通道
Pawan Verma、Jabir Ubaid、Kartik M Varadarajan、Brian L Wardle 和 S. Kumar* Pawan Verma 博士,德克萨斯 A&M 大学 Artie McFerrin 化学工程系,德克萨斯州大学城,77840,美国。 Jabir Ubaid 博士、S. Kumar 教授 英国格拉斯哥大学詹姆斯·瓦特工程学院,格拉斯哥,G12 8LT 电子邮件*:s.kumar@eng.oxon.org Kartik M. Varadarajan 教授 美国马萨诸塞州波士顿麻省总医院骨科外科,邮编 02114 Brian L. Wardle 教授 美国马萨诸塞州剑桥麻省理工学院航空航天系,邮编 02139 美国马萨诸塞州剑桥麻省理工学院机械工程系,邮编 02139 关键词:熔融共混、增材制造、压阻、自感应、矫形支架 摘要
在先前的研究中被认为是重要的,因为它有助于提高问卷的质量并从人群中收集适当的回答[8,9]。十名专家,包括以前的非结构化访谈中的五名专家和四项新访谈,要求参加飞行员测试。专家分别属于南京航空大学,中国和澳大利亚格里菲斯大学,以及来自巴基斯坦虚拟部队的三名工业专家;加拿大Integrio Systems;和波兰的创业开发所。在收到专家的建议后,问卷已完成,最终包括三个部分:人口统计细节,属性的封闭式查询以及模糊的TOPSIS和ISM相关信息,以实现特定属性。调查表被解释以提高可读性,一位专家建议在
美国国家航空航天局探索系统发展任务理事会副局长 James Free 先生 口头陈述 ............................................................................................................. 20 书面陈述 ............................................................................................................................. 22 美国政府问责局合同和国家安全采购主任 William Russell 先生 口头陈述 ............................................................................................. 26 书面陈述 ............................................................................................................. 28 航空航天安全咨询小组主席 Patricia Sanders 博士 口头陈述 ............................................................................................................. 48 书面陈述 ............................................................................................................. 50 美国国家航空航天局监察长 Paul K. Martin 阁下 口头陈述 ............................................................................................. 59 书面陈述 ............................................................................................................. 61 美国航空航天学会执行理事 Daniel Dumbacher 先生 口头陈述 ............................................................................................................. 72 书面陈述 ............................................................................................................. 74 讨论 ............................................................................................................................. 82
这个由大学资助的科学员工职位是针对一个积极进取的博士后研究人员,他希望建立宇航和太空工程领域学术或团体领导职业的坚实基础,并旨在成为该领域的领导者。博士后合伙人将领导一个研究小组,管理实验室,并在天体动力学主席的所有重点领域进行研究和教学。包括太空飞行力学,主要关注人造卫星的旋转和轨道操纵,自主指导,导航和控制,高级空间系统和任务的工程以及用于空间内部服务,组装,组装和碎屑拆卸的轨道机器人。更广泛的研究兴趣扩展到企业家创新,技术转移和实现空间的可持续性。天体动力学主席的研究理念将理论研究与模拟,实验室实验和飞行测试相结合。
