• 该项目旨在提高勘探过程三个主要组成部分的基准技术:发现新隐藏资源的效率;资源特性描述和排序的有效性,以便优先对最佳资源进行详细研究和钻探;完成试验钻探和资源建模,以确定开发前景的成功概率。
Mar 31, 2024 — p) Microelectronics q) Engineering Mechanics &. Materials. Technical paper as per syllabus of. Diploma in Mechanical (Those who are diploma in Mechanical) - a ...
• 副部长 David Turk 访问了美国能源部地热能研究前沿观测站 • 部长 Jennifer Granholm 在 CERAWeek 上宣布了下一代地热能升空报告。Lauren Boyd、Sean Porse 和 Jason Braden 也出席了会议,Lauren 参加了多个小组讨论和一场媒体圆桌会议。 • Alexis McKittrick 在奥尔巴尼 NY-GEO 会议上发表了主旨演讲。 • Lauren Boyd 参加了比特币政策峰会的炉边谈话,并在 Geothermal Rising 的热能网络研讨会上发表了讲话。 • Alex Prisjatschew 在美国国家科学院地球科学与资源联合委员会/地球资源委员会春季会议上发表了演讲。 • 2023 年秋季地热大学生竞赛第一名技术团队举办了一场社区利益相关者活动。 • Bill Vandermeer 参加了科罗拉多矿业学院的科罗拉多能源领袖系列活动 • Alexis McKittrick 在密歇根州地热能协会会议上发表了演讲。 • 劳伦·博伊德 (Lauren Boyd) 在全国可再生能源合作组织董事会会议上发表演讲。 • 迈克·韦瑟斯 (Mike Weathers) 在美国州地质学家协会年会上发表演讲。
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摘要 — 快速可靠的优化轨道转移计算方法对于初始阶段的项目至关重要。它们可以对推进子系统(卫星设计的主要组件之一)进行初步的、现实的规模估算。这篇论文由 ReOrbit Oy 完成,提出了一种最短时间的最优轨道,用于将微型卫星从 GTO 轨道提升到 GEO,假设通过电力推进连续发射。根据此模拟得出的 ∆ v 要求,选择合适的电力推进系统,并详细说明其配置在燃料和推力要求方面的设计。这是通过考虑轨道提升带来的主要贡献,以及 10 年寿命期间每天进行两次的轨道机动所产生的附加物,如位置保持修正和反作用轮去饱和。优化方法是低推力轨道机动的直接-间接混合方法,采用庞特里亚金最小原理将其转录为非线性规划问题。利用 Lyapunov 控制理论获得启动优化器所需的初始猜测。实施轨道平均技术,能够在优化过程中快速计算多条轨迹。动态模型包括 J 2 纬向谐波、太阳辐射压力、太阳和月亮的第三体效应以及高达 1500 公里的大气阻力等干扰。利用圆柱形阴影模型评估日食条件,因为在地球阴影中,太阳能电力推进会经历零推力期。电力推进系统配置是通过权衡研究和不同供应商之间的比较来确定的。选定的方案包括 4 个氙气推进器,配备互补的电源处理单元和推进剂管理系统,总转移时间不到 4 个月。通过在 GEO 中改变推进器的配置,转移轨迹和在轨机动都使用相同的推进系统。
1:01–1:02欢迎 - David Slide 1:大家好,欢迎参加GTO季度网络研讨会! 我的名字叫戴维·王(David Wang),我是一名工程师和地球科学家,我们在GTO的低温和相互制作的资源团队。 我的背景是地球化学研究,钻探操作以及可再生电厂的项目开发和运营,而且您可能会说,我最近加入了GTO的团队。 目前,我正在帮助支持地热和冷却领域内的项目。 代表GTO团队,我要感谢您加入我们。 我们的季度网络研讨会是我们工作的重要组成部分,使我们有机会更广泛地分享有关GTO研究,能源部,资金通知和新闻新闻的最新信息。 这是一个在地热热的激动人心的时刻 - 这意味着我们也知道每个人都有多大的忙碌,我们感谢您抽出宝贵的时间来这里。1:01–1:02欢迎 - David Slide 1:大家好,欢迎参加GTO季度网络研讨会!我的名字叫戴维·王(David Wang),我是一名工程师和地球科学家,我们在GTO的低温和相互制作的资源团队。我的背景是地球化学研究,钻探操作以及可再生电厂的项目开发和运营,而且您可能会说,我最近加入了GTO的团队。目前,我正在帮助支持地热和冷却领域内的项目。代表GTO团队,我要感谢您加入我们。我们的季度网络研讨会是我们工作的重要组成部分,使我们有机会更广泛地分享有关GTO研究,能源部,资金通知和新闻新闻的最新信息。这是一个在地热热的激动人心的时刻 - 这意味着我们也知道每个人都有多大的忙碌,我们感谢您抽出宝贵的时间来这里。
第 2 章。性能和发射任务 2.1。简介 2.2。性能定义 2.3。典型任务概况 2.4。一般性能数据 2.4.1。地球同步转移轨道任务 2.4.2。SSO 和极圆轨道 2.4.3。椭圆轨道任务 2.4.4。地球逃逸任务 2.4.5。 国际空间站轨道 2.5。注入精度 2.6。任务持续时间 2.7。发射窗口 2.7.1。定义 2.7.2。发射窗口定义过程 2.7.3。GTO 双发射的发射窗口 2.7.4。GTO 单发射的发射窗口 2.7.5。非 GTO 发射的发射窗口 2.7.6。发射推迟 2.7.7。升空前发动机关闭 2.8。飞行过程中的航天器定位 2.9。分离条件 2.9.1。定位性能 2.9.2。分离模式和指向精度 2.9.2.1。三轴稳定模式 2.9.2.2。旋转稳定模式 2.9.3。分离线速度和碰撞风险规避 2.9.4。多分离能力
第 2 章。性能和发射任务 2.1。简介 2.2。性能定义 2.3。典型任务概况 2.4。一般性能数据 2.4.1。地球同步转移轨道任务 2.4.2。SSO 和极圆轨道 2.4.3。椭圆轨道任务 2.4.4。地球逃逸任务 2.4.5。 国际空间站轨道 2.5。注入精度 2.6。任务持续时间 2.7。发射窗口 2.7.1。定义 2.7.2。发射窗口定义过程 2.7.3。GTO 双发射的发射窗口 2.7.4。GTO 单发射的发射窗口 2.7.5。非 GTO 发射的发射窗口 2.7.6。发射推迟 2.7.7。升空前发动机关闭 2.8。飞行过程中的航天器定位 2.9。分离条件 2.9.1。定位性能 2.9.2。分离模式和指向精度 2.9.2.1。三轴稳定模式 2.9.2.2。旋转稳定模式 2.9.3。分离线速度和避免碰撞风险 2.9.4。多分离能力