1. Dušan JOVANIĆ、1. Valentina MLADENOVIĆ、1. Ljubica LAZIĆ VULIĆEVIĆ ABS 塑料 3D 打印试样的硬度测试 1. 应用技术学院,兹雷尼亚宁,塞尔维亚 摘要:本文介绍了采用材料挤出工艺以丙烯腈丁二烯苯乙烯 (ABS) 长丝为原料通过 3D 打印制成的试样的硬度测试,采用肖氏 D 标尺法。ABS 是 3D 打印中最常用的材料。3D 打印的缺点之一是部件的机械特性要弱得多,需要进行测试才能确定工作部件的功能。根据 ISO 17296-3:增材技术 - 一般原则 - 第 3 部分:主要特性和相应的测试方法,为所有组塑料部件提供了硬度测试。塑料材料的硬度测试由标准 EN ISO 868: 2015 – 塑料和硬胶 – 使用硬度计通过压痕测定硬度(肖氏硬度)定义,并采用数字硬度计 – 硬度计进行。 关键词:硬度测试、增材生产、熔融长丝制造、丙烯腈丁二烯苯乙烯 (ABS) 简介由于通过 3D 打印获得的丙烯腈丁二烯苯乙烯 (ABS) 部件加工表面质量较低且机械特性较弱,因此需要确定机械特性:硬度、拉伸强度、冲击强度、压缩强度、弯曲强度、疲劳强度、蠕变、老化、摩擦系数、抗剪切和裂纹扩展,根据 SRPS ISO 17296-3:增材技术 - 一般原则 - 第 3 部分:主要特性和相应的测试方法。该标准还定义了金属部件、塑料部件和陶瓷部件的测试类别,并将它们分为三组:H 组(高度安全关键的功能部件测试)、M 组(非安全关键的功能部件测试)和 L 组:测试正在建造的部件或原型部件。所有这些塑料件组都需要进行硬度测试。这项研究的目标是根据外壳和填充物中的应用层高度确定丙烯腈丁二烯苯乙烯 (ABS) 塑料制成样品的硬度。研究的假设是,丙烯腈丁二烯苯乙烯 (ABS) 塑料制成样品的最高硬度是在外壳和填充物中 0.2 mm 的层高度时实现的,并且 ABS 的最佳配置设置层高度为 0.1mm 至 0.2 mm。增材制造 根据 ISO 17296-2:2017:增材技术 – 一般原则 – 第 2 部分:工艺类别和填充概述,增材制造可分为以下几类:槽式光聚合 – 激光
我们调查的62个司法管辖区报告了在Covid-19期间的挑战,以及与了解SNS库存以及在请求和接收SNS资产时进行协调有关的MPOX响应。HHS通过创建一个专注于外部协调并开发新系统来跟踪SNS请求的新办公室,采取了措施来应对其中的一些挑战。司法管辖区还报告了与了解联邦机构的角色和过时的指导有关的挑战。这些挑战导致响应工作期间的管辖权混乱。虽然HHS采取了一些行动,但对于(1)与SNS资产合作的HHS机构缺乏(1)明确定义的角色仍然存在挑战; (2)更新SNS的主要指导文档的程序。例如,自2014年以来,SNS资产的主要指导文件尚未更新,也没有反映当前负责SNS的机构。通过定义和共享SNS角色并开发更新指导的程序,HHS将帮助司法管辖区导航SNS流程,以改善响应工作。
印度霍苏尔的Adhiyamaan工程学院。摘要::这项研究解决了视障人士在认识人,解释面部表情和参与社交活动时面临的挑战。当前的视觉植入物系统,例如RPS,患有低分辨率的磷酸图像,限制了它们在人工视觉解决方案中的有效性。为了克服这些局限性,我们的项目介绍了一种基于VT的开拓性方法,为自然图像识别提供了深度学习体系结构。我们的创新方法利用VT从用户周围的环境中提取和处理关键信息。通过理解视觉环境,该系统为视觉受损的个体提供了增强的看法,为伯爵,熟悉,性别,估计年龄,面部情绪,周围的物体以及附近个人的近距离提供了见解。将VT的整合到人工视觉系统中旨在超越当前技术的限制,从而为视力受损的人提供变革性的工具。这项研究不仅有助于人造视力的发展,而且有可能显着提高视觉障碍者的生活质量。索引术语 - 视觉变压器(VT),视网膜原理系统(RPS)
综合应急计划 (IPP) 目的和方法 本 IPP 作为综合应急管理计划的一部分,满足了我们社区和利益相关者的需求。斯诺霍米什县 IPP 概述了 SCDEM 支持的培训和演习 (T&E)。这些包括斯诺霍米什县各部门、ILA 附属管辖区和县内其他应急管理机构的 T&E 活动。斯诺霍米什县 IPP 的目的是指导该部门的培训和演习工作,以保持和提高应对所有危害所需的核心能力。SCDEM 根据各种输入确定未来几年安排哪些培训和演习,包括:行动后报告中需要改进的领域、新出现的需求和合作伙伴优先事项,以及支持计划、附件或附录的制定和更新周期。大部分优先排序发生在年度 IPPW 期间,在此期间,要求所有合作伙伴做好准备,讨论他们的准备差距和优先事项。2023 年 IPPW 的具体成果在本文件的附录 B 中描述。本 IPP 包括根据合作伙伴的意见制定的 2023-2026 年规划、培训和演习优先事项。此预测代表了准备周期中培训和演习的自然进展。
2决策2.1公路2.1,2022年9月29日,阿伯丁郡理事会路线地图至2030年及以后获得完整理事会的批准(第14项)。2.2可持续性委员会是为了支持对碳预算的监控以及路线图中列出的11个建议,直到2030年及以后。这是为了确保在行动路线图时继续取得进展,以便理事会达到其气候变化目标,如阿伯丁郡理事会的气候变化宣言所规定的。2.3在2022年11月30日(第9项),可持续性委员会指示官员在未来的“路线图”上包括帐户委员会对理事会的5个建议。 现在是通过对路由图行动计划的更新来完成的,该计划突出了帐户委员会的建议在何处解决。 2.4最后的路线图到2030年,并于2024年8月28日(第6项)以其新的路线图动作计划格式提供了可持续性委员会的更新。 3讨论2.3在2022年11月30日(第9项),可持续性委员会指示官员在未来的“路线图”上包括帐户委员会对理事会的5个建议。现在是通过对路由图行动计划的更新来完成的,该计划突出了帐户委员会的建议在何处解决。2.4最后的路线图到2030年,并于2024年8月28日(第6项)以其新的路线图动作计划格式提供了可持续性委员会的更新。3讨论
1420 使用 NovaSAR-1 和 Sentinel-1 数据进行自动洪水测绘的基于卷积神经网络 (CNN) 的深度学习方法 Andrew Ogbaeje,南昆士兰大学 1430 使用澳大利亚制造的低成本 IoT GNSS 传感器进行天气建模和监测 Jun Wang 博士,Kurloo Technology Pty Ltd 1440 潮汐上涨:潮汐数据可以告诉我们维多利亚州菲利普港湾未来沿海洪水的哪些信息 David Pepin,Spatial Vision 1450 深度学习 U-Net 分类 Sentinel-1 和 2 融合有效划定热带山地森林的森林砍伐范围 Richard Dein Altarez,南昆士兰大学 1500 使用基于 GIS 的模糊 AHP 和模糊叠加对澳大利亚昆士兰州养蜂土地适宜性进行时空评估 Sarasie Tennakoon,南昆士兰大学 1510 基于无人机的图像和机器学习来检测入侵物种澳大利亚北部的暹罗草 Deepak Gautam,皇家墨尔本理工大学,地理空间科学 1520 灾害环境下非正规住区的空间增长模式:以哥伦比亚莫科阿为例 Ricardo Camacho,墨尔本大学
空间与地理空间协作研讨会由安迪·托马斯空间基金会和 SSSI 于 2023 年 5 月 10 日星期三联合主办,在首届 2023 年澳大利亚空间论坛和 Locate23 会议之间举行。这次跨学科研讨会将为来自空间和空间领域的专业人士提供一个独特的机会,让他们交流和讨论澳大利亚对空间技术发展的重新承诺以及现代空间信息产业的要求和能力所带来的日益增加的协同作用和合作机会。空间专业人士一直是 PNT(定位、导航和计时)、EO(地球观测)和电信等空间应用的长期最终用户。欢迎所有人参加,听取该领域专家的意见并与志同道合的专业人士建立联系。
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