第119立法启动了缅因州的缅因州未来计划(FFF)(7 M.R.S.A.,第10-B章),以协助农场制定业务计划,以确定和计划改变农场运营的变更,以提高可持续性盈利能力,并为设备和基础设备提供投资援助,以实现这些变化。FFF是一个两阶段程序。这是向第1阶段的申请或缅因州农场的未来业务计划开发计划的请求。一旦选定的农场完成了第一阶段的业务计划,他们就有资格申请2期,或缅因州农场,以实施未来的投资支持计划。第2阶段奖项将通过单独的RFA颁发。第2阶段RFA和所有相关的应用信息可以在DACF农场的未来网站上找到。
热塑性融合细丝制造过程(FFF)的主要缺点之一是所产生的零件的可怜的chanical特性。这主要与细丝之间有限的合并有限的大孔相关。合并是由聚合物的粘度和表面张力统治的。因此,需要对这两种特性进行准确的表征,以建模和优化灯丝沉积和冷却过程中的合并。在这项工作中,呈现在大温度范围(25 - 380℃)上的表面张力表征程序,并将其应用于Polyetherketoneketone(PEKK)材料。此外,牛顿粘度的特征是风化的。然后,通过将现有的半分析模型与先前呈现的2D传热有限元仿真模型耦合来模拟聚结。结果显示了表面张力的温度依赖性实施的重要性。此外,PARA指标研究还对FFF过程有了工业理解。
添加剂制造(AM)赋予了高性能蜂窝材料的创造,强调了对可编程和可预测能量吸收能力的日益增长的需求。这项研究评估了精确调整的融合纤维纤维制造(FFF)过程对通过多尺度实验和预测建模的2D-热塑料晶格材料的能量吸收和失效特性的影响。宏观厚度和薄壁晶格的平面内压缩测试,以及它们的μ-CT成像,揭示了相对密度依赖的损伤机制和故障模式,从而促使开发可靠的预测建模框架以捕获过程诱导的性能变异和损害。对于较低的相对密度晶格,这是一种基于扩展的排水沟 - 武器材料模型的Fe模型,将Bridgman的校正与危机失败标准融合在一起,可准确捕获破碎的响应。随着晶格密度的增加,沿珠珠界面的界面损伤变得占主导地位,因此需要使用微观粘性区模型富集该模型以捕获界面剥离。预测建模引入了增强因素,是一种直接的方法来评估AM过程对能量吸收性能的影响,从而促进了FFF打印的晶格的逆设计。这种方法对如何优化FFF流程进行了批判性评估,以实现最高可实现的性能并减轻架构材料的故障。
FFF Enterprises, Inc. 是美国最值得信赖的专业药物分销商,专门从事疫苗、稀有药物和孤儿药以及血浆产品。我们的合作伙伴包括所有流感疫苗制造商、超过 80% 的美国医院和美国领先的非急性 GPO 成员。
添加剂制造(通常称为3D打印)由使用数字计算机辅助设计(CAD)的各种制造工艺编译,并通过将连续的,分层的跨层应用于构建平台,并将其处理为3D物理对象。It possesses signi cant bene ts over its more traditional formative and subtractive manufacturing counterparts, such as: on-demand manufacturing, lower (o en zero) waste, rapid prototyping capabilities, high degree of customisability, global reach as les can be modi ed and sent anywhere in the world, and the ability to create complex geometries such as nested and moving structures or overhangs.1融合细丝制造(FFF)是一种添加剂制造,由于FFF打印机的相对较低的成本及其使用的简单性,因此广泛采用了。2它涉及挤出毫米尺度的热塑性聚合物通过加热喷嘴哀叹。打印头的运动将聚合物的薄横截面绘制到上一个,并在此冷却并固体以使nal 3d对象。广泛的商业哀叹
我正在提升我的 AAA 门槛(头衔、级别和姓名) BBB 是我们的基准绩效 CCC 是我们期望的结果;我们无法作为一个团队或通过与他人/同事合作来实现它 如果您进行 DDD 行动 我们将实现 EEE 结果(理想情况下,它与 CCC 相同。如果不是,请解释原因) 具有 FFF 置信度(您实现 EEE 结果的百分比机会) 如果今天不做出决定,我们将在 GGG 天内重新审视
战斗机已准备好应对美国空军大气预警系统 (AEWS) 在美国和加拿大上空探测到的空中威胁。AEWS 使用的雷达控制台包含电子元件,例如所示的电路板,这些元件越来越难以维修或更换。对于 AEWS 系统,SwRI 提供了电路卡组件 (CCA - 模拟和数字)、键盘、轨迹球、打印机和电源的外形、配合、功能 (FFF) 替代品。(战斗机照片由美国空军中士 Bennie J. Davis 提供。)
本指令实施空军部政策指令 (DAFPD) 23-1《供应链物资管理》、空军政策指令 (AFPD) 64-1《承包系统》、空军指令 (AFI) 63-101/20-101《综合生命周期管理》和 AFI 63-145《制造和质量管理》。供应链指令确立了空军 (AF) 将制定指导方针的政策,强调供应链响应能力和供应链采购中的审慎管理。合同系统指令制定了首件测试 (FAT)、生产件批准 (PPA)、合同批准要求的应用政策和要求,以及管理规定使用联邦采购条例 (FAR) 第 9.3 部分“首件测试和批准”、FAR 第 46 部分“质量保证”和国防 FAR 补充 (DFARS) 第 246 部分“质量保证”的合同的政策和要求,包括专门检查和测试的合同质量要求,例如由空军单独执行的形式、配合和功能 (FFF) 测试,FAR 46.201(c)“合同质量要求”。本指令适用于使用首件测试、生产件批准、专门检查和测试、FFF 和其他测试要求进行授标后验证的正规空军和美国太空军部队,包括对外军售。本出版物不适用于空军预备役司令部 (AFRC) 或空军国民警卫队 (ANG)。确保根据本出版物中规定的流程创建的所有记录均按照(IAW)空军指令(AFI)33-322《记录管理和信息治理计划》进行维护,并根据位于
研究表明,使用PEEK的FFF中的关键因素涉及调整处理参数,以通过控制温度分布来优化层键合。OpenAM软件授予专家FDM工程师访问机器控制过程参数,从而使其在打印过程中调整时间和温度变量,超过Insight™或GrabCad print™的功能。使用OpenAM,用户可以通过调节喷嘴温度,烤箱温度,打印速度以及大约40个与Stratasys grabcad grabcad打印和洞察力处理软件集成的其他参数时,可以故意控制机械性能,结晶度和表面饰面。
问题虽然热塑性材料广泛应用于增材制造 (AM),并已显示出强度高、重量轻和生产成本相对较低等优势,但它们也具有某些缺点,例如熔化温度较低以及在长期应力负荷下容易拉伸和变弱。由于熔丝制造 (FFF) 和熔粒制造 (FGF) 等方法只能处理热塑性材料,因此迫切需要开发新的挤出方法来处理具有低热膨胀系数 (CTE) 的热固化热固性材料,以用于高强度和高温应用。即使是当今最先进的打印机产品也存在差距,禁止使用工业和军事相关应用中常见的高级热固性复合材料。