问题:尽管几乎没有足够的移动空间,但您仍然必须施加相当大的扭矩才能松开顽固的螺钉。后果:许多可用的套筒都是无用的,因为它们的壁厚使它们在尴尬的地方不实用。解决方案:STAHLWILLE HPQ* 套筒由精选的坚韧钢合金制成。这些套筒不会从螺钉头上滑落,也不会在承受重载时拉伸。它们极薄的壁和令人难以置信的高负载能力简直是典范。HPQ 套筒不含镉,因此适用于钛合金零件和钛紧固件,例如在航空航天工业中使用的零件和紧固件,其中安全是至关重要的因素。它们符合以下航空航天标准:E DIN EN 3709、E DIN EN 3710、SAE AS 954-E、S.B.A.C. AS 40605/40606、MS-33787、MIL-W-8982。
扩展现实 (XR) 技术为飞机乘客带来了激动人心的可能性,使他们能够摆脱有限的客舱空间。使用附近的物理表面可以与现实世界建立联系,同时通过触摸改善 XR 体验。但是,可用的表面可能位于尴尬的位置,从而降低了舒适度和输入性能,并限制了它们的长期使用。我们探索了不同方向上的被动触觉表面的可用性,评估了它们对输入性能、用户体验和舒适度的影响。然后,我们通过使用感知操纵技术来克服由狭窄空间引起的人体工程学问题,这些技术重新映射物理表面的位置和旋转以及用户运动,评估它们对任务工作量、舒适度和存在感的影响。我们的结果表明,受限座位环境带来的挑战可以通过
亲爱的股东,我们怀着激动和耐心,密切关注着当前的市场动荡。对于主流投资者来说,这可能听起来很尴尬,但我们希望这对长期追随 Citadel Value Fund Sicav(“基金”或“Citadel”)深度价值投资理念的人来说是合乎逻辑的。值得注意的是,许多投资基金在股价上涨、估值提高时会买入更多股票,以期股价进一步上涨。这基本上就是牛市的解剖图。另一方面,在 Citadel,我们很高兴看到市场下跌,因为这创造了新的投资机会。较低的估值有助于我们实现投资中最重要的两个目标:降低投资风险,提高预期回报。我们认为,健康的市场调整早就应该来了。这是我们在 2021 年 11 月致股东信中所写内容的续集:
许多研究发现,工作场所的体力劳动活动会带来多种风险,例如身体姿势不当、用力过猛、重复性动作等,而且这些因素并不详尽。这些风险会对工人的健康产生影响,因为工作相关的肌肉骨骼疾病 (WMSD) 开始发展,这不仅会损害他们的生活质量,还会影响工作表现。飞机维修工人也受到一定程度的影响,因为他们的主要任务仍然涉及体力活动,而人的技能和判断力在这一行业中是不可或缺的。因此,需要对飞机维修人员的 WMSD 及其与工作表现的关联进行研究,因为过去的研究非常有限。因此,本文讨论了工作相关的肌肉骨骼疾病 (WMSD) 及其对航空维修人员的影响,特别是对工作表现和生产力的影响。讨论了现有的关于工作中长期需求与工作绩效之间关系的模型,并为航空维修行业工人提出了一个新的概念框架。
许多研究发现,工作场所的体力劳动活动会带来多种风险,例如身体姿势不当、用力过猛、重复性动作等,而且这些因素并不详尽。这些风险对工人的健康产生了影响,因为与工作相关的肌肉骨骼疾病 (WMSD) 开始发展,这不仅会损害他们的生活质量,还会损害工作表现。飞机维修工人也受到一定程度的影响,因为他们的主要任务仍然涉及体力活动,而人类技能和判断力在这一行业中是不可或缺的。因此,需要对飞机维修人员的 WMSD 及其与工作绩效的关系进行研究,因为过去的研究非常有限。因此,本文讨论了与工作相关的肌肉骨骼疾病 (WMSD) 及其对航空维修人员的影响,尤其是对工作绩效和生产力的影响。讨论了现有的 WMSD 与工作绩效之间关系的模型,并为航空维修行业的工人提出了一个新的概念框架。
污水处理厂的维护不善会造成严重的生态和公共卫生问题,并可能导致影响人类生活和水质的各种水传播疾病 [1-3]。必须解决地下水污染和挥发性有机化合物 (VOC) 控制等问题,以满足环境法并保持优质的用户形象 [4-6]。极端情况下,在污水处理厂运行期间,为了有效监测工艺性能,必须执行各种控制措施 [7]。模型是强制性的,因为在计算机系统上可以比通过实验更简单地研究调整操作变量的影响。因此,许多可选设计和实用方法都可以计算出来,而无需对每个地块进行实际台架测试 [8, 9]。通过使用适当的突出变量复制执行估计模型,可以及时响应流程中的任何调整,并制定运营策略以将工厂转移到新的运营条件。这些新条件提高了流出物的稳定性和质量,并且可以
然后,当我一边工作一边他继续观察时,我开始感觉到他的观察,我笨拙的工作慢慢吸引了一群人。不久之后,小组组长(我组长的老板)、一些相邻的组长和其他我不认识的人都站在那里,看着我工作。我没有时间担心这件事。我的节拍时间和循环时间大约是 56 秒,我通常没有多余的时间在工作时聊天或转移注意力。(平均而言,经过的车辆有不同的选项内容,因此有些需要超过 56 秒,有些则更少——这些车按顺序排列,这是一种平准化顺序,确保两辆高内容的车辆永远不会接连出现。中间总会有一辆内容较少、所需时间较短的车辆。)
然后,当我一边工作一边他继续观察时,我开始感觉到他的观察,我笨拙的工作慢慢吸引了一群人。不久之后,小组组长(我组长的老板)、一些相邻的组长和其他我不认识的人都站在那里,看着我工作。我没有时间担心这件事。我的节拍时间和循环时间大约是 56 秒,我通常没有多余的时间在工作时聊天或转移注意力。(平均而言,经过的车辆有不同的选项内容,因此有些需要超过 56 秒,有些则更少——这些车按顺序排列,这是一种平准化顺序,确保两辆高内容的车辆永远不会接连出现。中间总会有一辆内容较少、所需时间较短的车辆。)
将可穿戴传感器和认知启发架构的融合应用于手动装配任务的实时人体工程学分析 Oyekan, J. 1 、Chen, Y. 1 、Turner, C. 2 和 Tiwari, A. 1 1 谢菲尔德大学,Amy Johnson 大楼,自动控制和系统工程系,Portobello Street,谢菲尔德,S1 3JD,英国 2 萨里大学,Rik Medlik 大楼,萨里商学院,吉尔福德,萨里,GU2 7XH,萨里商学院,萨里,英国;摘要:高价值制造系统仍然需要符合人体工程学的密集型手动活动。例如,在航空航天工业中,将管道和电线安装到飞机机翼的密闭空间中仍然是一项手动操作。在这些环境中,工人长时间承受不符合人体工程学的力量和姿势。这会导致肌肉骨骼损伤,严重限制车间的产出,导致生产力下降。使用可穿戴传感器等工具可以提供一种实时跟踪工人人体工程学的方法。然而,需要一个信息处理架构来确保实时处理数据,并以有意义的行动点供工人使用的方式进行检索。在这项工作中,基于自适应控制思维——理性 (ACT-R) 认知框架,我们提出了一种可穿戴传感器的认知架构 (CAWES);一种可穿戴传感器系统和认知架构