隧道掘进机 (TBM) 在开挖阶段引起的集中载荷仍然是隧道施工领域的一个讨论问题,它对技术 (例如耐久性和使用条件) 和经济角度都产生了重大影响。纤维增强混凝土 (FRC) 已逐渐被接受为生产预制段的结构材料,因为事实证明它比传统钢筋混凝土具有各种优势,尤其是在改善瞬态载荷情况下的裂缝控制方面。在这方面,之前进行了几个实验程序和数值研究,分析了不同的几何和机械控制变量,并从结果中得出了有价值的结论。尽管如此,仍然存在与最佳钢筋设计 (FRC 强度等级和/或传统钢筋配筋量) 相关的不足和差距,这往往会阻碍使用纤维作为混凝土段的主要钢筋。本研究的主要目的是利用非线性三维有限元法(之前已通过全尺寸试验校准)开发与 TBM 推力对 FRC 管片的影响相关的参数分析。结果用于确定适合在 TBM 推力阶段控制裂缝的 FRC 强度等级范围。结果和结论有望为隧道设计师在制定 FRC 机械要求时提供帮助。
FRC ASE 被海军航空系统司令部 (NAVAIR) 公认为航空电子支持设备 (SE) 和 SE 组件(包括舰队地面支持设备 (GSE)、测试和维修机械、固定装置和工具)的站级维修领域的领导者。FRC ASE 与全球组织级中队、支持设备控制机构和舰队准备中心密切合作。此外,FRC ASE 通过支持所有海军项目办公室的所有平台、航空类型/型号/系列飞机、发动机和组件,为舰队提供准备。该组织通过其航空支持设备站级工作量为海军航空项目提供直接支持。
急性移植与宿主疾病(AGVHD)是同种异体造血细胞移植(Allo-HCT)的一种威胁生命的并发症,该并发症是由同种反应性T细胞造成的二次淋巴机构(SLOS)(SLOS)和随后对AGVHD目标组织损害的同种反应性T细胞的并发症。近年来,Treg转移和/或扩张已成为调节AGVHD的有希望的疗法。然而,尚未探索培养tregs防止AGVHD所必需的细胞壁细分市场。在这里,我们测试了在CCL19 +成纤维细胞网状细胞(FRCS)上表达的MHC II类(MHCII)(MHCII)是否形成了AGVHD期间供体CD4 + T细胞反应。在CCL19 -CRE表达FRC上缺乏MHCII表达的动物(MHCIIδCCL19)在效应阶段显示出异常的CD4 + T细胞激活,从而导致AGVHD恶化,这与Foxp3 + Tregs和Invariant NK nk T(Inkt)细胞的膨胀显着降低了。MHCIIδCCL19小鼠中的TREG维持导致对收养的供体Treg提供的AGVHD的保护丧失。 相反,尽管FRC上调了共刺激表面受体,尽管在骨髓辐射后它们降解并加工了外源性抗原,但FRC可以在2种AGVHD小鼠模型中激活同种反应性CD4 + T细胞。 总而言之,这些数据揭示了Allo-HCT后二次淋巴机构(SLO)中FRC壁ches的免疫保护,MHCII介导的功能,并突出显示了调节CD4 + T细胞的细胞和分子相互作用的框架。导致对收养的供体Treg提供的AGVHD的保护丧失。相反,尽管FRC上调了共刺激表面受体,尽管在骨髓辐射后它们降解并加工了外源性抗原,但FRC可以在2种AGVHD小鼠模型中激活同种反应性CD4 + T细胞。总而言之,这些数据揭示了Allo-HCT后二次淋巴机构(SLO)中FRC壁ches的免疫保护,MHCII介导的功能,并突出显示了调节CD4 + T细胞的细胞和分子相互作用的框架。
家庭团聚中心 (FRC) 在大规模伤亡或大规模死亡事件发生后立即建立。FRC 是一个指定的集中地点,用于让受害者及其家人团聚,通常在医院或事件发生地附近。它还为当局提供了一个场所,可以向家人提供信息,并方便从家人那里收集有关受害者的信息,这些信息可用于识别受害者。FRC 应该是家人和朋友聚集的地方,可以接收有关受害者的信息,哀悼,免受媒体和好奇者的伤害,促进信息共享以支持家庭团聚,并在患者死亡且身份已知时提供死亡通知。这些中心可能会被政府当局通常在 24 小时内确定的家庭援助中心 (FAC) 或庇护所取代。1
https://my.firstinicespires.org/judging/ipc/f7,2001/f7,200,200,299999999998 1/7
POLA CHEMICAL INDUSTRIES 负责 POLA ORBIS 集团的研究、开发和生产。 该研究所的前沿研究中心(FRC)以POLA ORBIS HOLDINGS INC.多重智能研究中心(MIRC)所确定的研究战略为基础,不断开发新的有效成分、创造超越化妆品界限的新价值等,为新事业和现有事业播下种子。 此外,FRC和MIRC还继续在各个领域开展基于技术的业务发展。
纤维纤维是一种增强材料。纤维是具有某些特征和特性的一小部分增强材料。纤维被认为是增强弯曲和拉伸强度的建筑材料,以及可以将波特兰水泥与水泥矩阵结合在一起的粘合剂。纤维增加了混凝土的结构完整性。纤维通常用于混凝土中,以控制由于塑料收缩和干燥收缩而导致的裂纹。它产生更大的影响和耐磨性。使用微纤维具有更好的影响抗性能力。纤维钢筋混凝土(FRC)是一种新的结构材料,它越来越重要。钢纤维,碳纤维和玻璃纤维是建筑工作中使用的新趋势。纤维由于其固有的优势而大规模地找到了土木工程中的应用。高强度纤维,有利的方向,纤维长度,纤维长度和直径已独立发现,以提高复合材料的强度。历史记录使用纤维作为增强的概念并不是什么新鲜事物。在古代,马毛被用于灰泥和稻草中。在1900年代使用石棉纤维。,由于发现健康风险,因此不建议使用石棉。在1963年,Romualdi和Botson在FRC上发表了他们的经典论文。之后,诸如钢,玻璃和合成纤维之类的新材料取代了混凝土中的石棉。对这项技术的研究仍在进行中。FRC被认为是建筑工程中最大的进步之一。FRC系统构建的一些例子或著名结构
国防部海军航空兵 FRC 东南海军学院杰克逊维尔佛罗里达州 Stratasys Fortus 400mc 熔融沉积成型 ABS、PC、Ultem、PPSF
1989 年 11 月 7 日至 9 日,美国-日本在洛斯阿拉莫斯国家实验室 (LANL) 举办了两次关于紧凑环形 (CT) 等离子体物理和技术的研讨会。紧凑环形是主要受内部等离子体电流产生的磁场限制的结构。环形电流不受诸如磁线圈或真空容器等物体的阻碍。紧凑环形通常分为两类:场反转结构 (FRC),一种非常高的 beta 长等离子体,以及球形结构,通常是更扁的结构。第一个研讨会,即美国-日本场反转结构与稳态高温聚变等离子体研讨会,专门讨论了 FRC 的理论方面。紧接着召开的第二次研讨会,即第 11 届美日紧凑环形磁体研讨会上,介绍了关于 FRC 和球形磁体的实验和理论论文。总共有来自 23 个不同机构的 61 名注册参与者。十名参与者来自日本,两名来自欧洲,其余来自美国。共有 48 场演讲,平均分为口头和海报会议。联合研讨会论文集提交了四页配套论文,最近由 LANL 出版。
根据其各种职责,包括法定职责,FRC 实施了一系列执法程序。这些程序包括会计方案、精算方案、审计执法程序 (AEP)、审计师监管制裁程序 (ARSP) 和皇家属地认可审计师监管制裁程序 (CD RARSP)。这些程序中的每一个都为适用的决策者列出了一系列可用的制裁,并得到了 FRC 行为委员会发布的指导的支持。该指导列出了实施制裁的原因,即不是为了惩罚,而是为了保护公众和更广泛的公众利益,包括通过威慑、维护和促进对该行业的信心以及在行业成员中宣布和坚持适当的标准。
