摘要 我们分析了在高能中潮沙洲海滩进行的为期 3 周的现场试验中收集的波浪诱导环流的欧拉和拉格朗日测量数据,该海滩有 500 米长的岬角和水下珊瑚礁。研究发现,波浪和潮汐条件的微小变化会极大地影响环流模式。根据离岸波浪倾角,确定了三种主要状态:(1)在沿岸正常配置下,除了低潮时的中等波浪外,流动以横岸运动为主,珊瑚礁上存在准稳定环流单元。(2)在阴影配置下,阴影区域内外分别存在流离岬角的向岸电流和弱振荡涡旋。(3)在偏转配置下,存在流向岬角并延伸到冲浪区以外的偏转裂口,中等波浪的活动在低潮时达到最大值。在 4 米斜波下,无论潮汐如何,偏转裂口都会活跃,平均深度平均速度高达 0.7 米/秒,离岸 800 米,深度 12 米,具有能量低频波动。我们的研究结果强调了偏转裂口将物质输送到远海的能力,表明此类裂口可以将沉积物输送到闭合深度之外。这项研究表明,在具有突出地质背景的海滩上,可以出现各种各样的波浪驱动环流模式,有时这些模式会共存。由于波浪和潮汐条件的微小变化,主要驱动机制可能会发生变化,从而导致环流在空间和时间上的变化比开放沙滩更大。
日记1。ihsani,R.N.,A.H. Alomari,Gareso,P.L.,Heryanto,H.,Ardiansyah,A.,Karim,M.K.A。和Tahir,D.,2025。用于高性能X射线辐射屏蔽的复合纤维素/Bismuth/PVA纳米晶体。辐射物理与化学,226,p.112189。2。Noor,K.A.M.,N.M. Norddin,Karim,M.K.A.,ISA,I.N.C。 和Ulaganathan,V.,2024。 评估影响乳腺X线摄影中平均腺剂量的因素:迪拜回顾性研究的见解。 诊断,14(22),第2568页。 3。 yap,S.H.,Kechik,M.M.A.,Shariff,K.K.M.,Baqiah,H.,Chen,S.K.,Lim,K.P.,Shabdin,M.K.,Zaid,M.H.M. 和Humaidi,S。,2024年。 波动诱导Y-123中的电导率和微结构研究:CAO包容的效果。 合金和化合物杂志,1005,p.175955。 4。 Mohamad Ariffin,M.A.,Abdul Karim,M.K.,Abd Rahman,M.A.,Mohd Zaid,M.H。 和Harun,H.H.,2024。 基于马来西亚三级医院的人体质量指数(BMI)的成人CT腹部检查的诊断参考水平和图像质量。 马来西亚医学与健康科学杂志,20。 5。 Halim,E.,Kechik,M.M.A.,Ibahim,M.J.,Harun,H.H.,Shaffiq,S.M.和Karim,M.K.A.,2024。 基于任务的辐射剂量优化评估CT腹部检查:幻影研究。 辐射物理和化学,223,p.111966。 6。 Haniff,N。S. M.,Ng,K。H.,Kamal,I.,Zain,N。M.,&Karim,M。K. A. (2024)。Noor,K.A.M.,N.M. Norddin,Karim,M.K.A.,ISA,I.N.C。和Ulaganathan,V.,2024。评估影响乳腺X线摄影中平均腺剂量的因素:迪拜回顾性研究的见解。诊断,14(22),第2568页。3。yap,S.H.,Kechik,M.M.A.,Shariff,K.K.M.,Baqiah,H.,Chen,S.K.,Lim,K.P.,Shabdin,M.K.,Zaid,M.H.M.和Humaidi,S。,2024年。波动诱导Y-123中的电导率和微结构研究:CAO包容的效果。合金和化合物杂志,1005,p.175955。4。Mohamad Ariffin,M.A.,Abdul Karim,M.K.,Abd Rahman,M.A.,Mohd Zaid,M.H。 和Harun,H.H.,2024。 基于马来西亚三级医院的人体质量指数(BMI)的成人CT腹部检查的诊断参考水平和图像质量。 马来西亚医学与健康科学杂志,20。 5。 Halim,E.,Kechik,M.M.A.,Ibahim,M.J.,Harun,H.H.,Shaffiq,S.M.和Karim,M.K.A.,2024。 基于任务的辐射剂量优化评估CT腹部检查:幻影研究。 辐射物理和化学,223,p.111966。 6。 Haniff,N。S. M.,Ng,K。H.,Kamal,I.,Zain,N。M.,&Karim,M。K. A. (2024)。Mohamad Ariffin,M.A.,Abdul Karim,M.K.,Abd Rahman,M.A.,Mohd Zaid,M.H。和Harun,H.H.,2024。基于马来西亚三级医院的人体质量指数(BMI)的成人CT腹部检查的诊断参考水平和图像质量。马来西亚医学与健康科学杂志,20。5。Halim,E.,Kechik,M.M.A.,Ibahim,M.J.,Harun,H.H.,Shaffiq,S.M.和Karim,M.K.A.,2024。 基于任务的辐射剂量优化评估CT腹部检查:幻影研究。 辐射物理和化学,223,p.111966。 6。 Haniff,N。S. M.,Ng,K。H.,Kamal,I.,Zain,N。M.,&Karim,M。K. A. (2024)。Halim,E.,Kechik,M.M.A.,Ibahim,M.J.,Harun,H.H.,Shaffiq,S.M.和Karim,M.K.A.,2024。基于任务的辐射剂量优化评估CT腹部检查:幻影研究。辐射物理和化学,223,p.111966。6。Haniff,N。S. M.,Ng,K。H.,Kamal,I.,Zain,N。M.,&Karim,M。K. A. (2024)。Haniff,N。S. M.,Ng,K。H.,Kamal,I.,Zain,N。M.,&Karim,M。K. A.(2024)。对基于机器学习算法的肝癌诊断的基于机器学习算法的分类指标的系统审查和荟萃分析。Heliyon。 7。 yap,S.H.,Kechik,M.M.A.,Khoerunnisa,F.,Baqiah,H.,Chen,S.K.,Lim,K.P.,Shabdin,M.K.,Zaid,M.H.M. 和Humaidi,S。,2024年。 Y-123的微结构和过量电导率:有机聚合物壳聚糖包容的影响。 材料科学杂志:电子学中的材料,35(21),第1452页。 8。 Noor,K.A.M.,N.M. N.M.,ISA,I.C。 和Karim,M.K.A.,2024。 焦点中的乳房成像:视觉质量,方式创新和诊断性能的书目概述。 X射线照相,30(4),第1041-1052页。 9。 Kamarudin,A.N.,Miryala,M.,Kechik,M.M.A.,Chen,S.K.,Lim,K.P.,Karim,M.K.A.,Shabdin,M.K。 和Shaari,A.H.,2024。 通过浸润生长过程优化单粒(Y,ER)BA2CU3O7- X的加热模式。 合金和化合物杂志,第984页,第173912页。 10。 Muhamad,L.H.,Karim,M.K.A。,Yusof,K.A。 和Basri,N.A.,2024年,5月。 拉格朗日和欧拉(Eulerian)的方法,以预测季风期间马来西亚选定潜力地点的放射性核素的运动。 在IOP会议系列中:材料科学与工程(第1卷 1308,编号 1,p。 012006)。 iop Publishing。 Ca11。 材料科学杂志:电子学中的材料,35(14),第948页。 12。 和Hong,Y.S.,2024。Heliyon。7。yap,S.H.,Kechik,M.M.A.,Khoerunnisa,F.,Baqiah,H.,Chen,S.K.,Lim,K.P.,Shabdin,M.K.,Zaid,M.H.M.和Humaidi,S。,2024年。Y-123的微结构和过量电导率:有机聚合物壳聚糖包容的影响。材料科学杂志:电子学中的材料,35(21),第1452页。8。Noor,K.A.M.,N.M. N.M.,ISA,I.C。 和Karim,M.K.A.,2024。 焦点中的乳房成像:视觉质量,方式创新和诊断性能的书目概述。 X射线照相,30(4),第1041-1052页。 9。 Kamarudin,A.N.,Miryala,M.,Kechik,M.M.A.,Chen,S.K.,Lim,K.P.,Karim,M.K.A.,Shabdin,M.K。 和Shaari,A.H.,2024。 通过浸润生长过程优化单粒(Y,ER)BA2CU3O7- X的加热模式。 合金和化合物杂志,第984页,第173912页。 10。 Muhamad,L.H.,Karim,M.K.A。,Yusof,K.A。 和Basri,N.A.,2024年,5月。 拉格朗日和欧拉(Eulerian)的方法,以预测季风期间马来西亚选定潜力地点的放射性核素的运动。 在IOP会议系列中:材料科学与工程(第1卷 1308,编号 1,p。 012006)。 iop Publishing。 Ca11。 材料科学杂志:电子学中的材料,35(14),第948页。 12。 和Hong,Y.S.,2024。Noor,K.A.M.,N.M. N.M.,ISA,I.C。和Karim,M.K.A.,2024。焦点中的乳房成像:视觉质量,方式创新和诊断性能的书目概述。X射线照相,30(4),第1041-1052页。9。Kamarudin,A.N.,Miryala,M.,Kechik,M.M.A.,Chen,S.K.,Lim,K.P.,Karim,M.K.A.,Shabdin,M.K。 和Shaari,A.H.,2024。 通过浸润生长过程优化单粒(Y,ER)BA2CU3O7- X的加热模式。 合金和化合物杂志,第984页,第173912页。 10。 Muhamad,L.H.,Karim,M.K.A。,Yusof,K.A。 和Basri,N.A.,2024年,5月。 拉格朗日和欧拉(Eulerian)的方法,以预测季风期间马来西亚选定潜力地点的放射性核素的运动。 在IOP会议系列中:材料科学与工程(第1卷 1308,编号 1,p。 012006)。 iop Publishing。 Ca11。 材料科学杂志:电子学中的材料,35(14),第948页。 12。 和Hong,Y.S.,2024。Kamarudin,A.N.,Miryala,M.,Kechik,M.M.A.,Chen,S.K.,Lim,K.P.,Karim,M.K.A.,Shabdin,M.K。和Shaari,A.H.,2024。通过浸润生长过程优化单粒(Y,ER)BA2CU3O7- X的加热模式。合金和化合物杂志,第984页,第173912页。10。Muhamad,L.H.,Karim,M.K.A。,Yusof,K.A。 和Basri,N.A.,2024年,5月。 拉格朗日和欧拉(Eulerian)的方法,以预测季风期间马来西亚选定潜力地点的放射性核素的运动。 在IOP会议系列中:材料科学与工程(第1卷 1308,编号 1,p。 012006)。 iop Publishing。 Ca11。 材料科学杂志:电子学中的材料,35(14),第948页。 12。 和Hong,Y.S.,2024。Muhamad,L.H.,Karim,M.K.A。,Yusof,K.A。和Basri,N.A.,2024年,5月。拉格朗日和欧拉(Eulerian)的方法,以预测季风期间马来西亚选定潜力地点的放射性核素的运动。在IOP会议系列中:材料科学与工程(第1卷1308,编号1,p。 012006)。iop Publishing。Ca11。材料科学杂志:电子学中的材料,35(14),第948页。12。和Hong,Y.S.,2024。nasruldin,A.A.,Shabdin,M.K.,Kechik,M.M.A.,Kien,C.S.,Pah,L.K.,Shaari,A.H.,Karim,M.K.A.物理,磁性,形态和光学特性的各向同性磁性弹性体和钴作为辅助传感器设备应用的填充剂。sah,N.A.M.I.A.,Kechik,M.M.A.,Kien,C.S.,Pah,L.K.,Shaari,A.H.,Shabdin,M.K.,Karim,M.K.A.,Miryala,Miryala,M.,M.,Baqiah,H.纯
第一学期 AS 1010 航空航天工程概论 2 0 0 2 航空航天和航天飞行的历史;飞机和航天器的分类;飞机和航天器主要部件的功能;航空航天工程的细分;空气动力学、推进、结构、系统、飞行力学和控制要素。印度航空航天活动。 第三学期 AS 1020 流体力学 3 1 0 4 流体力学简史,流体及其性质,粘度、热导率、质量扩散率、压缩性和表面张力的概念,其分子考虑。流体静力学 - 压力中心、浮力中心和元中心,ISA。张量微积分(笛卡尔张量)。描述流体运动的欧拉和拉格朗日方法、流线、条纹线和路径线。流体运动学 - 平移、旋转和变形、循环、格林斯托克斯定理。推导微分和积分形式的质量、动量和能量控制方程及其对无粘性和势流的特殊化。非惯性系中的方程。伯努利方程。一维流动。各种情况下的说明性示例。层流,例如库埃特流和哈根-泊肃叶流,轴承和边界层中的流动。量纲分析平板和管道中的粘性流 - 过渡、湍流、管道中的表面摩擦和损耗 AS 2010 材料基础强度 3 1 0 4 应力和应变简介 - 胡克定律、应力和应变变换、主应力和应变 - 圆形截面的扭转 - 薄壁压力容器 - 对称截面梁的弯曲和剪切应力 - 用各种方法计算静定梁的挠度 - 组合载荷引起的应力、失效理论。弹性理论简介、场方程、艾里应力函数、笛卡尔坐标中的二维问题、厚圆柱体的拉梅解。
引言在海面上的Lagrangian轨迹模拟对于各种应用领域非常重要,包括监测塑料和碎屑运动[Maximenko等,2012],研究Algae和Plankton Dynamics [Son等,2015],或轨迹预测对搜索和救援作业的搜查至关重要[Breivik et al。此外,对拉格朗日漂移的研究允许评估海洋数值模型准确地代表小规模动力学的能力[Barron等,2007; Botvynko等,2023]。尽管如此,在海面上产生逼真的轨迹,在操作海洋学领域中提出了一个显着的科学挑战[Rérs等,2021]。基于模型的拉格朗日轨迹数值模拟的方法依赖于使用海面速度场的分步对流程序[Lange and van Sebille,2017a]。然而,基础速度场中的微小差异或缺乏精细空间分辨率的速度场的使用可能导致Lagrangian轨迹建模不正确,从而使这些方法不切实际地用于操作应用。基于数据驱动的学习方法,例如卷积神经网络(CNN),复发性神经网络(RNN),长期记忆(LSTM)网络以及生成性模型,例如变异自动编码器(VAE)(VAES)或诸如捕获的捕获范围内的既定能力(GANS),表现出巨大的能力,表现出促成的Spat-temers Incorport [spat-tempor pender] [等,2020,Jiang等,2019,Jenkins等,2023,Julka等,2021,Dan,2020年]。然而,只有限制数量的先前研究应用于单个拉格朗日轨迹的条件模拟[Quinting and Grams,2022]。由于上述局限性,本研究的目的是提出一个原始的深度学习框架,称为漂移网,用于对海面上各个轨迹的有条件模拟。所提出的模型可以用任何包含有关海洋动力学信息的地球物理场吞噬,并在海面上产生漂移物体的轨迹。Driftnet是完全卷积的,包括对靶向轨迹的空间解释的潜在编码,这是受到漂移的Eulerian Fokker-Planck形式的启发[Botvynko等,2023年]。在此表示形式中,该轨迹是通过从条件输入字段中提取的非本地特征提取的,这意味着模拟轨迹的动力学是通过考虑周围区域的整个动力学来建模的。
在现代军事冲突中爆炸脑损伤无处不在,发病率显着和死亡。然而,爆炸超压波引起人类特定颅内损伤的机制尚不清楚。审查了接触BLAST的服务成员的神经角膜神论者和神经外科医生的临床经验,揭示了对脑血管的损伤模式,表现为蛛网膜下腔出血,假脑膜瘤,早期弥漫性弥漫性大脑肿瘤。此外,在以下组织界面处的爆炸性脑损伤受害者(TBI)的受害者的精神病学病例系列(TBI)显示出独特的星形胶质疤痕模式:亚皮拉神经胶质板,血管周围,周围性脑膜周围和脑灰白色界面。BLAST TBI中临床和神经病理发现的统一特征是材料界面的损伤的共同点,无论是固体液体还是固差界面。这激发了以下假设:BLAST TBI是颅内机械界面处的损伤。为了研究颅内界面动力学,我们使用模型的人头简化但包含Gyri,Sulci,脑脊液(CSF),心室和脉管系统的模型进行了新的计算模拟,并具有高空间分辨率。模拟是在混合欧拉(Lagrangian仿真套件)中进行的(通过Zapotec耦合到Sierra Mechanics)。由于较大的计算网格,模拟需要高性能计算资源。这些空化事件与亚型神经胶质板处的高界面应变速率相邻。在多种曝光场景中进行了二十个模拟,包括150、250和500 kPa的超压,1 ms超压持续时间 - 在材料模型参数(脑剪切特性,颅骨弹性模块)中,多次爆炸暴露(前爆炸,侧面爆炸和壁爆炸)在材料模型参数(脑剪切特性,脑剪切特性)中。所有模拟都可以预测CSF内(脑脉管系统驻留的地方)内的流体空化,空化发生在深层且扩散成脑硫。较大的过压模拟(250和500kPa)表现出脑室内的气蚀,这也与邻近的高脑室应变率有关。此外,嵌入式核内血管结构的模型(直径较小至0.6 mm),可预测的血管内空化,邻近高血管周围应变率。
背景在2017年,EPA最终确定了关于空气质量模型指南的修订(“指南”,以附录W至40 CFR第51部分发表,该修订建议一种两层方法,以解决对臭氧(O 3)的新源或修改的源影响(O 3)和二级颗粒物的影响,而二级颗粒物和小于2.5微米(PM 2.5)(PM 2.5)(PM 2.5)(PM 2.5)(美国环境保护局(美国环境保护机构)(2017年)(2017年),2017年)。第一层(或第1层)涉及使用排放和技术上可信的关系和从现有建模研究产生的环境影响之间的使用,而这些研究被认为足以评估项目源的影响。第二层(或第2层)涉及化学转运建模(例如,使用Eulerian Grid或Lagrangian模型)的更复杂的病例应用。As EPA introduced in the preamble to the 2015 proposed revisions to the Guideline , Modeled Emission Rates for Precursors (MERPs) can be viewed as a type of Tier 1 demonstration tool under the Prevention of Significant Deterioration (PSD) permitting program that provides a simple way to relate maximum downwind impacts with a critical air quality threshold (e.g., a significant impact level or SIL) (U.S. Environmental Protection Agency, 2018).本文件的目的是告知许可申请人,MER的形式已从原始指导文件(美国环境保护局,2019年)更改为与关键的空气质量阈值相比提供更大的灵活性。与当前的现实世界实践一致,许可证申请人应开发出归一化的空气质量影响,以与本文档中详细介绍的关键空气质量阈值相比。在指南文档中或通过在线工具上发表的任何MERP不应用于支持许可证申请,因为该工具的这种形式明确包括可能不再适合的关键空气质量阈值。适当支持的MERP提供了一种直接的方式,可以将模型的下风影响与空气质量阈值联系起来,该阈值用于确定这种影响是否导致或导致违反适当的国家环境空气质量标准(NAAQS)。可以将使用MERP估算的特定空气质量影响与包括SIL的任何关注的空气质量阈值(“关键的空气质量阈值”)进行比较。实际上,MERP是与特定建模的排放水平相关的标准化模型的空气质量影响,该水平旨在用作PSD空气质量分析的分析工具。对于PM 2.5,假设来源的前体排放增加的模型空气质量影响以µg/m 3的单位表示。对于O 3,模型的空气质量影响在PPB中表达。对于O 3,模型的空气质量影响在PPB中表达。
“美国城市、城镇、社区、州、县、大都市区、邮政编码、区号和学校的本地指南。” 76 次观看45 次观看49 次观看39 次观看41 次观看36 次观看36 次观看37 次观看33 次观看37 次观看35 次观看35 次观看36 次观看40 次观看34 次观看45 次观看36 次观看39 次观看27 次观看35 次观看25 次观看37 次观看35 次观看32 次观看26 次观看29 次观看41 次观看24 次观看43 次观看25 次观看35 次观看30 次观看39 次观看27 次观看27 次观看30 次观看27 次观看22 次观看31 次观看30 次观看24 次观看26 次观看26 次观看31 次观看31 次观看29 次观看22 次观看40 次观看26 次观看24 次观看30 次观看40 次观看25 次观看26 次观看25 次观看19 次观看93 次观看80 次观看69 次观看84 次观看61 次观看63 次观看70 次观看83 次观看91 次观看105 次观看52 次观看57 次观看89 次观看67 次观看74 次观看88 次观看71 次观看55 次观看82 次观看52 次观看80 次观看73 次观看49 次观看69 次观看51浏览次数56 浏览次数56 浏览次数55 浏览次数60 浏览次数41 浏览次数65 浏览次数50 浏览次数65 浏览次数50 浏览次数41 浏览次数43 浏览次数52 浏览次数45 浏览次数55 浏览次数49 浏览次数43 浏览次数52 浏览次数62 浏览次数49 浏览次数44 浏览次数 从 0 天 0 小时 00 分钟 00 秒 分享此优惠 送货需要至少 7 个工作日才能发货 购买的物品可以从我们的办公室领取或送货 物品必须在 2021 年 6 月 27 日之前领取/收到 未在 2021 年 6 月 27 日之前领取/收到的物品将被没收,不予退款 您的产品可立即领取 - 详情请参阅下文 无现金价值/无现金返还/不退款 立即检查产品;自收到产品之日起 7 天内有缺陷退货,前提是退回的物品未使用且