柯林斯航空航天公司一直在为国防部设计未来军用飞机的起落架。该项目和报告重点关注前起落架阻力支架组件的设计、分析和重新设计。起落架被视为飞机上的主要结构部件之一。虽然起落架可能只占飞机总重量的一小部分,但它承受着巨大的负荷,并且在起飞、降落和地面操作期间必须承受高应力。起落架可能承受拉伸、压缩、扭转、剪切和弯曲。在起落架的设计过程中,必须考虑和分析所有这些因素。起落架设计极具迭代性,正如本报告所示,在最终设计投入制造之前,需要对单个组件以及整个组件进行多次修改。阻力支架对于组件来说至关重要,这绝对适用于起落架。本报告将介绍设计和重新设计阻力支架组件所需的步骤,重点介绍主要部件,例如上部和下部阻力支架、拨动杆、连杆和主轴销。还重点讨论了这些部件的实际结构分析,因为这可能是设计阶段最关键的方面。利用 FEA 分析部件以应用它们在操作过程中将看到的实际负载。FEA 结果可帮助应力分析师发现高应力位置以及弯曲和挠度水平。基于这些结果,可以进行有效的重新设计。请注意,由于这是一个军事计划,因此必须省略所有专有/技术数据才能使用。这意味着无法显示太多实际负载、尺寸或计算。这也包括 CAD 模型中的任何识别特征。因此,所有 CAD 模型都将被简化。已提供尽可能多的细节来展示可靠的设计概念和流程,而不会侵犯柯林斯航空航天技术数据政策。致谢:我要感谢柯林斯航空航天公司允许我将我的工作成果用于我的高级设计项目。我还要感谢我的同事和导师对这个项目的帮助以及我从他们那里获得的所有工程知识。Paul Wang 是我在柯林斯工作期间最优秀的导师。我从他那里学到的所有应对压力的技术技能将贯穿我整个职业生涯。
2022 年俄罗斯入侵乌克兰,将该地区升级为全面冲突,这是欧洲自 1945 年以来从未见过的冲突。这场战争对俄罗斯军队来说是灾难性的,就像拿破仑和他的大军在 1812 年占领莫斯科时所经历的那样。冬季的到来、寒冷的天气、补给的缺乏以及其他因素迫使法国人从莫斯科撤退,导致其在战役中最终失败——这场战役被称为“冬天将军”。1 冬天是乌克兰和俄罗斯在整个冲突期间不得不忍受的敌人。“无论天气如何,战斗都会日夜进行,”乌克兰议员兼士兵叶戈尔·菲尔索夫在俄乌战争前线说道。2 在北极寒冷天气下进行持久的军事行动需要在大多数美国人不熟悉的不利条件下坚持下去。包括弹药供应在内的保障提供了在北极条件下发挥致命作用的后勤手段。
对于大多数组织而言,成功实现业务目标直接取决于技术支持的程度和能力。在这样的环境中,对技术使用的治理与任何其他公司治理功能一样重要。事实上,IT 治理是公司治理的一个子集和组成部分。有效的 IT 治理支持业务目标,最大化业务对技术的投资,并适当管理与 IT 相关的机遇和风险。IT 治理确保实现 IT 目标并降低 IT 风险,从而 IT 提供价值来维持和发展业务。IT 治理推动 IT 与业务之间的战略协调,必须明智地衡量绩效。良好的 IT 治理对于管理服务、保护信息、保护隐私和培养公司知识以发展以及承受全球和本地发生的经济和社会变化至关重要 [4]。电子商务是 IT 的巨大投资之一。电子商务投资巨大且风险大。每个组织都应该有一个全面的衡量标准来预测项目的风险、收益和收益。组织可以通过实施有效的 IT 治理工具来解决这种情况。
随着新西兰Aotearoa中数据技术和算法的出现,用于决策和支持,需要框架来指导我们如何最大限度地提高这些技术创造的机会并最大程度地减少它们可能施加的风险。对于使用MāOri数据的算法,由于数据固有的系统偏见以及算法开发的过程中固有的系统偏见,因此需要额外的考虑。算法可以作为数据的特殊用途进行构架,因此可以扩展当前存在的数据框架以包括算法。māori数据主权原则是众所周知的,研究人员和政府机构使用了在文化上适当使用Māori数据。扩展这些原则以符合算法的背景,并重新研究基本子主题,以解决与负责任算法有关的问题,从Māori角度来看,导致了Māori算法的主权原则。我们定义了这一想法,介绍了最新的原则和子原则,并突出了算法开发过程中偏见检测和最小化的策略。
裂缝是在各种人造结构(例如人行道,桥梁,核电站壁和隧道天花板)上观察到的常见问题。发生结构元素分为不同的碎片时,发生裂纹,代表当混凝土承受超出其拉伸能力的力时缓解应力的机制[1]。这是一种恶化过程的症状,可以削弱混凝土或使其承受过度的压力,从而导致其失去完整性[2]。发生裂缝时,垂直于裂缝的拉伸应力消除了[3]。由于混凝土的异质材料结构和脆性行为,人们广泛认为,裂纹最终会在结构的寿命中出现。建筑代码明确承认这一点,以确保尽管形成了破裂,但结构可以忍受预定的服务寿命的负载。混凝土裂纹会导致严重的后果,例如降低强度和刚度,降低了美学,耐用性较短和防水损害[4]。由于裂缝而导致的刚度丧失会导致结构元素的其他变形和位移。
气候变化会对人们的健康产生负面影响。气候变化主要是由于将温室气体排放到大气中,导致全球变暖。该过程自然发生了数千年的自然发生,但是人为的气候变化速度更快。在最脆弱的人口居住的非洲,尽管不是全球碳排放量的主要贡献者,但它们仍忍受着气候变化的后果。这种情况不公平地负担那些已经面临生存挑战的人。升高的温度,降水变化以及自然灾害的增加,例如旋风,严重的暴风雨和干旱,导致疾病的传播,粮食安全问题,有限或无法获得清洁水和卫生设施,高水生疾病,中风和精神健康问题的高风险在非洲很普遍。在自然灾害中,由于基本健康服务和卫生基础设施受损的中断,卫生系统变得薄弱。卫生系统的弹性应通过多个部门方法(包括卫生安全计划)来构建。
在整个寿命中,人体和大脑忍受了许多决定老年健康结果的外源性和内源性因素的影响。在渐进脆弱的脆弱性之间跨越了巨大的个体间差异,丧失自主权,从而在很大程度上保留了身体,认知和社会功能。在不同衰老轨迹的基础机制下,可以为未来的策略提供维护健康的身体和大脑的策略。在这里,我们提供了有关当前有关脑部健康终生因素的文献的全面概述。我们介绍了越来越多的证据表明,不健康的消化度,久坐的行为,睡眠病理,心血管危险因素和慢性炎症以累积和渐进的方式产生了有害影响,并且及时有效的干预可以促进健康而痛苦的老化。我们讨论了这些危险因素与由此产生的大脑健康结果之间的主要影响和相互作用,以遵循旨在消除,治疗或抵消风险因素的当前策略的描述。我们得出的结论是,有关可修改风险因素的详细见解可以为个性化的多领域策略提供为大脑健康维持的依据,以增加寿命的背景。
RNA 传感信号通路作为先天免疫的重要抗病毒机制已被深入研究。然而,它在未感染细胞中的作用尚未彻底确定。在这里,我们证明 RNA 传感信号通路也对内皮细胞 (EC) 中的内源性细胞 RNA 有反应,并且该反应受 RNA 编辑酶 ADAR1 调控。细胞 RNA 测序分析表明,EC RNA 经历广泛的 RNA 编辑,尤其是在短散在核元件的 RNA 转录本中。EC 特异性删除 ADAR1 显著降低了短散在核元件 RNA 的编辑水平,导致小鼠新生儿死亡,多个器官出现明显损伤。全基因组基因表达分析揭示了显著的先天免疫激活,干扰素刺激基因的表达显著升高。然而,通过删除细胞 RNA 受体 MDA-5 来阻断 RNA 传感信号通路,可阻止干扰素刺激的基因表达,并使新生小鼠免于死亡。这一证据表明 RNA 编辑/RNA 传感信号通路显著调节 EC 功能,代表了调节 EC 功能的一种新分子机制。
我们从本报告的第39页中解开了我们各个部门的绩效和前景,而不必重复这些叙述,我只想简要涉及我们的一些操作。作为一家南非总体业务,我认为在那个国家的业务中挑出我们的业务是适当的,在多个众所周知的逆风的背景下,我们在该国取得了出色的表现。与世界其他地区不同,我们的中国业务继续忍受了在Covid-19之后未能“重新启动”的经济影响。与此同时,英国的运营肯定有挑战,但我们开始看到该市场中出现非常积极的绿色芽,并且对F2025的表现充满信心。大洋洲的运营继续打破了充满挑战的经济环境中以前的记录。欧洲实体在面对繁重的立法ESG报告要求的同时再次实施了该战略,其结果最终将为该集团其余部分树立标准。新兴市场地理位置继续在动荡的市场和经济状况中运作,但仍在继续实现总体增长。
通过精明有效的营销策略,百威英博 (AB) 在全球啤酒市场占据了主导地位,占有超过 27% 的份额,并以惊人的 40% 的份额主导美国市场 (Aswani, 2021),目前已成为全球最知名的商标之一。AB 始终坚定不移地通过提高运营效率来最大化股东价值,其战略重点在 2022 年年度报告中概述,围绕以下关键目标 (AB-inbev. nd-a):提高每桶盈利能力,同时保持或提高市场份额增长以实现长期盈利;利用其主要品牌扩大其国际啤酒业务并在全球范围内进行战略性投资;支持包装利润增长,从而提高效率和质量,有助于提升公司的形象和履行社会责任。AB 对这些关键目标的承诺使公司及其股东受益,承诺持续创造价值和实现可持续增长。通过采用平衡的方法,AB 将继续保持其作为市场领导者的成功地位。
