图1:(a)表现出负T li的实验探测系统(来自Elabd的工作47的盐掺杂S-B- [VBMIM] [TFSI])和阳性T LI(来自Forsyth的工作10的盐掺杂[PDADMA] [FSI] 10); (b)在我们的模拟中探测了带有阴离子TFSI-和锂离子阴离子的PVBMIM和PB-VIM系统的化学细节。
桥梁的抖振、颤振和倒塌、高层建筑和风力涡轮机叶片的流体激励振动以及飞机机翼的颤振等现象。FSI 分析对于各种飞机部件(尤其是机翼)的高效轻量化结构非常重要。在这个项目中,我们设计了一个缩小的矩形平面机翼模型,并希望对机翼进行静态分析,以确定作用于机翼的空气动力、应力和各种模式的频率。随后,我们在耦合模式下进行了分析,并将其与之前获得的结果进行了比较,以观察流动模式以及当机翼被视为柔性时结构的行为方式。关键词:流体结构相互作用、CFD、耦合、机翼、柔性。1.引言 流体结构相互作用是流体动力学和结构力学定律之间的多物理场耦合。FSI 现象的特点是可变形或移动的物体与周围流体之间的相互作用。这些相互作用可以是稳定形式,也可以是振荡形式。当结构存在于流体流动中时,流体流动会对固体施加应力和应变,这些力会导致结构变形。产生的变形可能大或小,具体取决于流动的特性,例如压力和速度。流体引起的固体结构变形反过来又会影响流体的流动和压力场,变形会导致流动特性的变化,因此流体结构相互作用是流体动力学和结构力学之间的耦合。
技术:FSI) 地球科学部(使用空间技术的专属部门:INCOIS) 农村发展部 城市发展部 内政部(使用空间技术的专属部门:ICRER) 东北地区发展部 渔业、畜牧业及奶业部 科技部(DST、CSIR、DBT 等) 教育部(负责协调学校/学院活动) 矿业部 电子与信息技术部 旅游部 文化部 信息与广播部 商业与工业部(DPIIT)
资料来源:世界银行和剑桥替代金融中心,《全球新冠疫情金融科技监管快速评估研究》,2023 年 2 月 10 日访问;世界银行,“来自全球监管沙盒的关键数据”,2020 年 11 月 1 日;ISGAN,《以实验沙盒为重点的创新监管方法——案例》,2019 年 5 月;Simone di Castri 等人,《金融服务业政策实施洞察》第 19 号:监管科技的世代》,金融稳定研究所,2019 年 10 月;联合国秘书长特别顾问委员会,《关于监管创新以实现包容性金融科技的早期经验教训:创新办公室、监管沙盒和监管科技》,2023 年 2 月 10 日访问。
资料来源:世界银行和剑桥替代金融中心,《全球新冠疫情金融科技监管快速评估研究》,2023 年 2 月 10 日访问;世界银行,“来自全球监管沙盒的关键数据”,2020 年 11 月 1 日;ISGAN,《以实验沙盒为重点的创新监管方法——案例手册》,2019 年 5 月;Simone di Castri 等人,《金融稳定研究所政策实施洞察》第 19 号:监管科技世代》,金融稳定研究所,2019 年 10 月;联合国秘书长特别代表办公室,《关于监管创新以实现包容性金融科技的早期经验教训:创新办公室、监管沙盒和监管科技》,2023 年 2 月 10 日访问。
(a)印度森林调查(FSI),Dehradun使用卫星安装的传感器检测到该国的森林火灾事件。根据从FSI,Dehradun收到的数据,在最后一个森林火灾季节(即2023年11月至2024年6月)发现的森林火灾发生率为2,03,544;这比上一个森林火灾季节报告的森林火灾探测次数少,即2,12,249。在过去五个森林火灾季节中,该国发现了该国森林火灾事件的总数。(b)每年由于各种自然和人为原因而发生的季节性森林大火,包括在森林地面上积累炎症材料,例如干叶,树枝,松针等。大多数森林大火发生在该国,归因于人为原因。该国森林火灾发生率的数量因森林火灾季节而异,具体取决于森林对各种森林火灾风险因素的脆弱性。(c)环境,森林和气候变化部已制定了一项针对2018年森林火灾的国家行动计划,该计划提供了防止森林火灾的全面措施,并提高了森林的弹性抵抗火灾危害。州政府/UT政府还准备国家行动计划,并与国家行动计划同时采取国家/UT特定的措施,以实现森林防火和管理。该部通过正在进行的中央赞助计划(CSS) - 森林防火和管理方面支持各州 / UTS在预防和控制森林火灾方面的有针对性努力。该计划支持各种森林防火和缓解活动,包括创建和维护消防局,节水
由于用于开放空间和危险地带的缓冲区土地增加,FSI 增加,根据《规划法》和理事会的通知协议发布公共通知。a) 发布公共会议通知的日期:2024 年 5 月 10 日。公共会议通知还发布在市政府网站 www.vaughan.ca 上,并根据市政府的通知标志程序和协议,在 Islington Avenue 和 Hartman Avenue 沿线安装了通知标志。b) 流通区域:附件 2 所示的目标土地 250 米范围内的所有业主,以及 Vaughanwood 纳税人协会、Woodbridge 村纳税人协会和 Greater Woodbridge 纳税人协会,以及任何向市书记官办公室申请通知的人员。
该中心促进了与产品验证相关的体验式学习。产品验证分析中心为行业环境提供了主要行业用于产品验证和设计优化的最新技术工具。该中心包括模拟软件技术,使工程师能够使用虚拟原型验证和优化他们的设计。这些技术帮助公司提高质量、节省时间并降低与制造产品设计和测试相关的成本。这些软件(如 MSC Nastran、Patran 等)被领先的制造商用于线性和非线性有限元分析 (FEA)、流体动力学 (CFD)、高级材料建模、声学、流体结构相互作用 (FSI)、多物理场、优化、疲劳和耐久性、多体动力学、控制和制造过程模拟。
超高速 (UHS) 图像传感器广泛应用于科学和工业应用,以阐明 UHS 现象,例如高能 X 射线成像。近年来,一些已发表的论文报道了突发模式 UHS 图像传感器的帧速率在每秒数百万帧 (Mfps) 的范围内 [1,8]。然而,这些已发表的研究要么需要先进的工艺,例如 110nm 前照式 (FSI) 或 130nm 背照式 (BSI) 电荷耦合器件 (CCD),要么需要专门为设计和制造 UHS 图像传感器而定制的工艺,如表 2 所示。这项研究是在 COVID-19 爆发后进行的,当时获得先进技术或定制工艺极具挑战性。因此,本研究实施了一种设计方法,以突破工艺限制,基于标准 180nm 工艺实现高速电荷传输和高转换增益。