图 1:光聚合物分层系统 (Wikipedia.org)。...................................................................... 2 图 2:使用相交激光束的光雕塑过程 (Swainson, 1977)。........................................ 3 图 3:塔式喷嘴固体自由成型技术 (drajput.com)....................................................... 4 图 4:简单的分层铸造模具 (DiMatteo, 1976)。...................................................................... 4 图 5:粉末选择性激光烧结工艺 (Wikipedia.org)。...................................................... 5 图 6:FDM 工艺图 (Reprap.org)。............................................................................. 7 图 7:DFA 分析软件用户界面 (Boothroyd et al, 2011)。...................................................... 11 图 8:MakerBot 的 MakerWare 用户界面。(Makerbot.com)............................................. 14 ........... 20 图 10:GE Aviation 通过增材制造的燃油喷嘴(Rockstroh 等,2013 年)。 ........................ 21 图 11:通过 DMLS(EADS)优化和制造的两个航空航天支架。 ........................ 23 图 12:“Over-the-wall”设计方法图解(Munro & Associates,1989 年)。 ...... 24 图 13:成本与影响图“谁投射的阴影最大?”(Munro & Associates,1989 年)。 ......................................................................................................................................... 24 图 14:显示不同材料和制造方法之间兼容性的图表(Boothroyd & Dewhurst,2011 年)......................................................................................................... 26 图 15:alpha 和 beta 旋转对称值(Boothroyd 等,2011 年)。 ................................... 28 图 16:影响零件处理的几何特征(左)和其他特征(右) (Boothroyd et al, 2011). ........................................................................................................................................... 28 图 17:提高装配简易性的示例 (Boothroyd et al, 2011). ............................................................................................................. 28 图 18:影响插入时间的零件特征原始分类系统 (Boothroyd Dewhurst, Inc. 1999). ............................................................................................................. 30 图 19:影响手动处理时间的零件特征原始分类系统 (Boothroyd Dewhurst, Inc. 1999). ............................................................................................................. 31 图 20:原始控制器组装 (Boothroyd et al, 2011). ............................................................................................. 32 图 21:分析前(左)和分析后(右)的控制器组装 (Boothroyd et al, 2011). ................................................................................................................................................................. 34 图 22:当前门铰链的组件。 ...................................................................................................... 35 图 23:两个已安装铰链的 CATIA 模型和负载分析方向(湾流宇航)。 ...................................................................................................................... 36 图 24:弹簧球和铰链止动器的特写。 ...................................................................................... 37 图 25:重新设计的增材制造门铰链。 ...................................................................................... 39 图 26:合并前后鹅颈的视觉比较。 ............................................................................. 41 图 27:重新设计前后球柱塞壳体的视觉比较。 ............................................................................. 41 图 28:原始铰链组件上用于插入计算的投影槽。 ............................................................................. 43 图 29:重新设计的铰链组件上用于插入计算的投影槽。 ............................................................................. 43
图 1:光聚合物分层系统 (Wikipedia.org)。.............................................................. 2 图 2:使用相交激光束的光雕塑过程 (Swainson, 1977)。......... 3 图 3:塔式喷嘴固体自由成型技术 (drajput.com).................................... 4 图 4:简单的分层铸造模具 (DiMatteo, 1976)。.............................................................. 4 图 5:粉末选择性激光烧结工艺 (Wikipedia.org)。................................................ 5 图 6:FDM 工艺图 (Reprap.org)。.................................................................... 7 图 7:DFA 分析软件用户界面 (Boothroyd et al, 2011)。.................................... 11 图 8:MakerBot 的 MakerWare 用户界面。(Makerbot.com) .................................... 14 图 9:简化的挤压系统,说明轴位置 (Wikipedia.org)。........... 20 图 10:GE Aviation 的增材制造燃油喷嘴 (Rockstroh 等人,2013)。......... 21 图 11:通过 DMLS (EADS) 优化和制造的两个航空航天支架。....... 23 图 12:"Over-the-wall" 设计方法的说明 (Munro & Associates,1989)。...... 24 图 13:成本与影响图“谁投下的阴影最大?” (Munro & Associates,1989)。...................................................................................................................................... 24 图 14:显示不同材料和制造方法之间兼容性的图表(Boothroyd & Dewhurst,2011)............................................................................................. 26 图 15:alpha 和 beta 旋转对称值(Boothroyd et al,2011)。................... 28 图 16:影响零件处理的几何(左)和其他(右)特征(Boothroyd et al,2011)。...................................................................................................................................... 28 图 17:提高组装便利性的示例(Boothroyd et al,2011)。................................ 28 图 18:影响插入时间的零件特征原始分类系统 (Boothroyd Dewhurst, Inc. 1999)。...................................................................................................................... 30 图 19:影响手动处理时间的零件特征原始分类系统 (Boothroyd Dewhurst, Inc. 1999)。................................................................................................ 31 图 20:原始控制器组件(Boothroyd 等人,2011 年)。...................................................... 32 图 21:分析前(左)和分析后(右)的控制器组件(Boothroyd 等人,2011 年)。........................................................................................................................................... 34 图 22:当前门铰链的组件。........................................................................................................... 35 图 23:两个已安装铰链的 CATIA 模型和负载分析方向(湾流宇航)。.................................................................................................................................... 36 图 24:弹簧球和铰链止动器的特写............................................................................. 37 图 25:重新设计的用于增材制造的门铰链。.................................................... 39 图 26:鹅颈加固前后的视觉对比。........... 41 图 27:重新设计前后球柱塞壳体的视觉对比。........... 41 图 28:原始铰链组件上用于插入计算的投影槽。......... 43 图 29:重新设计的铰链组件上用于插入计算的投影槽。.... 43
2019年第132号公共法案更新了《动物行业法》(1988年第466号法案),要求在2024年12月31日开始在密歇根州出售的贝壳鸡蛋。这种新需求不适用于出售壳鸡蛋,这些蛋鸡蛋是农场少于3,000个卵子母鸡的产物。一般而言,该法律禁止企业主在这种状态下(或应该知道)在这种状态下出售任何贝壳鸡蛋是鸡蛋的产物的产物,该鸡蛋的产物与无笼子的要求不一致。法律对出售壳鸡蛋的任何企业主承担责任,以确保鸡蛋满足州的要求。《动物行业法》第287.746章中概述了无笼外壳系统的具体细节。这些细节指定除法律中概述的参数外,必须在室内环境中自由漫游。农场员工必须能够在母鸡的可用地面空间内为母鸡提供护理。对于室内和室外环境,必须提供母鸡的富集,使它们能够表现出自然行为;在环境中,笼子系统通常被描述为电池笼,菌落笼,丰富的笼子,丰富的菌落笼子或类似于这些系统的任何笼子系统。法律还禁止操作员每天或大部分时间都以阻止他们躺着,站起来,完全伸出四肢或自由转身的方式,在一天中或大部分时间里束缚或限制母鸡。该法律不适用于液体或煮熟的鸡蛋产品。此外,除非无笼外壳系统以外的其他外壳,也不能限制在外壳中,或者少于每只母鸡的可用地面空间量少于“无笼式生产的住房指南”中的“动物饲养指南”中的“动物饲养指南”,用于美国鸡蛋羊群,“ 2017年版,” 2017年,《联合蛋生产商》,由联合蛋生产商出版。第132号公共法案中的新要求是针对贝壳鸡蛋的,这意味着将其卵子形式的整个卵子卵子形式用于人类食品,它来自雌性的鸡,火鸡,鸭,鹅或几内亚禽,以生产鸡蛋的目的。总的来说,该部门的期望是要出售该法律约束的壳鸡蛋的企业主必须从供应商那里获得书面确认,即鸡蛋是在满足密歇根州无笼需求的环境中产生的。该部门应根据该部门的要求提供确认。有关更多信息和经常询问的问题的答案,请访问www.michigan.gov/mdard/food-dairy/foodlaw/cage-free-egg-law。
图 1:光聚合物分层系统 (Wikipedia.org)。...................................................................... 2 图 2:使用相交激光束的光雕塑过程 (Swainson, 1977)。........................................ 3 图 3:塔式喷嘴固体自由成型技术 (drajput.com)....................................................... 4 图 4:简单的分层铸造模具 (DiMatteo, 1976)。...................................................................... 4 图 5:粉末选择性激光烧结工艺 (Wikipedia.org)。...................................................... 5 图 6:FDM 工艺图 (Reprap.org)。............................................................................. 7 图 7:DFA 分析软件用户界面 (Boothroyd et al, 2011)。...................................................... 11 图 8:MakerBot 的 MakerWare 用户界面。(Makerbot.com)............................................. 14 ........... 20 图 10:GE Aviation 通过增材制造的燃油喷嘴(Rockstroh 等,2013 年)。 ........................ 21 图 11:通过 DMLS(EADS)优化和制造的两个航空航天支架。 ........................ 23 图 12:“Over-the-wall”设计方法图解(Munro & Associates,1989 年)。 ...... 24 图 13:成本与影响图“谁投射的阴影最大?”(Munro & Associates,1989 年)。 ......................................................................................................................................... 24 图 14:显示不同材料和制造方法之间兼容性的图表(Boothroyd & Dewhurst,2011 年)......................................................................................................... 26 图 15:alpha 和 beta 旋转对称值(Boothroyd 等,2011 年)。 ................................... 28 图 16:影响零件处理的几何特征(左)和其他特征(右) (Boothroyd et al, 2011). ........................................................................................................................................... 28 图 17:提高装配简易性的示例 (Boothroyd et al, 2011). ............................................................................................................. 28 图 18:影响插入时间的零件特征原始分类系统 (Boothroyd Dewhurst, Inc. 1999). ............................................................................................................. 30 图 19:影响手动处理时间的零件特征原始分类系统 (Boothroyd Dewhurst, Inc. 1999). ............................................................................................................. 31 图 20:原始控制器组装 (Boothroyd et al, 2011). ............................................................................................. 32 图 21:分析前(左)和分析后(右)的控制器组装 (Boothroyd et al, 2011). ................................................................................................................................................................. 34 图 22:当前门铰链的组件。 ...................................................................................................... 35 图 23:两个已安装铰链的 CATIA 模型和负载分析方向(湾流宇航)。 ...................................................................................................................... 36 图 24:弹簧球和铰链止动器的特写。 ...................................................................................... 37 图 25:重新设计的增材制造门铰链。 ...................................................................................... 39 图 26:合并前后鹅颈的视觉比较。 ............................................................................. 41 图 27:重新设计前后球柱塞壳体的视觉比较。 ............................................................................. 41 图 28:原始铰链组件上用于插入计算的投影槽。 ............................................................................. 43 图 29:重新设计的铰链组件上用于插入计算的投影槽。 ............................................................................. 43
图 1:光聚合物分层系统 (Wikipedia.org)。...................................................................... 2 图 2:使用相交激光束的光雕塑过程 (Swainson, 1977)。........................................ 3 图 3:塔式喷嘴固体自由成型技术 (drajput.com)....................................................... 4 图 4:简单的分层铸造模具 (DiMatteo, 1976)。...................................................................... 4 图 5:粉末选择性激光烧结工艺 (Wikipedia.org)。...................................................... 5 图 6:FDM 工艺图 (Reprap.org)。............................................................................. 7 图 7:DFA 分析软件用户界面 (Boothroyd et al, 2011)。...................................................... 11 图 8:MakerBot 的 MakerWare 用户界面。(Makerbot.com)............................................. 14 ........... 20 图 10:GE Aviation 通过增材制造的燃油喷嘴(Rockstroh 等,2013 年)。 ........................ 21 图 11:通过 DMLS(EADS)优化和制造的两个航空航天支架。 ........................ 23 图 12:“Over-the-wall”设计方法图解(Munro & Associates,1989 年)。 ...... 24 图 13:成本与影响图“谁投射的阴影最大?”(Munro & Associates,1989 年)。 ......................................................................................................................................... 24 图 14:显示不同材料和制造方法之间兼容性的图表(Boothroyd & Dewhurst,2011 年)......................................................................................................... 26 图 15:alpha 和 beta 旋转对称值(Boothroyd 等,2011 年)。 ................................... 28 图 16:影响零件处理的几何特征(左)和其他特征(右) (Boothroyd et al, 2011). ........................................................................................................................................... 28 图 17:提高装配简易性的示例 (Boothroyd et al, 2011). ............................................................................................................. 28 图 18:影响插入时间的零件特征原始分类系统 (Boothroyd Dewhurst, Inc. 1999). ............................................................................................................. 30 图 19:影响手动处理时间的零件特征原始分类系统 (Boothroyd Dewhurst, Inc. 1999). ............................................................................................................. 31 图 20:原始控制器组装 (Boothroyd et al, 2011). ............................................................................................. 32 图 21:分析前(左)和分析后(右)的控制器组装 (Boothroyd et al, 2011). ................................................................................................................................................................. 34 图 22:当前门铰链的组件。 ...................................................................................................... 35 图 23:两个已安装铰链的 CATIA 模型和负载分析方向(湾流宇航)。 ...................................................................................................................... 36 图 24:弹簧球和铰链止动器的特写。 ...................................................................................... 37 图 25:重新设计的增材制造门铰链。 ...................................................................................... 39 图 26:合并前后鹅颈的视觉比较。 ............................................................................. 41 图 27:重新设计前后球柱塞壳体的视觉比较。 ............................................................................. 41 图 28:原始铰链组件上用于插入计算的投影槽。 ............................................................................. 43 图 29:重新设计的铰链组件上用于插入计算的投影槽。 ............................................................................. 43
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 47图21-行人路和自行车道....................................................................................................................................................................................................... ……................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................... .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
导弹徽章纹章 第一个独特的导弹徽章于 1958 年 5 月 23 日设立,用于表彰空军内部直接参与导弹开发、维护或操作的人员。该徽章最初称为导弹徽章,授权给在 Snark、Atlas、Goose、Thor、Jupiter、Matador、Mace、Bomarc、Titan 和 Minuteman 导弹系统中执行任务或与之相关的人员。1963 年,名称更改为导弹兵徽章,并建立了三个专业级别:基础、高级和导弹兵大师。佩戴徽章的荣誉属于完成专门导弹训练的人。1979 年 4 月,导弹兵徽章的名称再次更改,这次简称为导弹徽章,删除了任何与性别相关的内容。除了最初的导弹系统,导弹徽章现在还授予维和人员、空射巡航导弹、常规空射巡航导弹和先进巡航导弹武器系统的人员。1988 年,随着“导弹作战指示符”(环绕导弹徽章的花环)的批准,最初的导弹徽章成为专门颁发给导弹维护人员的徽章。2004 年,导弹徽章被批准佩戴给完成常规弹药军官课程并监督 2M/W 人员维护、装卸制导导弹或导弹系统 12 个月的军官。导弹徽章的原始设计由弗吉尼亚州阿灵顿的美国陆军纹章部准备。徽章有四个重要元素。使用通用导弹是故意的,这样就不会与库存中的任何特定导弹相似。徽章呈沙漏形状,以表示武器系统响应能力的及时性。四颗星,导弹两侧各两颗,代表导弹系统的作战范围,即整个航空航天环境。最后,导弹下方的两个垂直带代表导弹在飞行中留下的残留蒸汽痕迹。空军维修徽章纹章 猎鹰的设计是位于华盛顿特区国家大教堂的维修猎鹰的复制品。猎鹰象征着空军的空中力量,并通过飞机、弹药和通信电子设备的维护而成为可能。猎鹰的爪子里抓着一枚炸弹和一架通用的 21 世纪飞机。它们交叉在一起,以显示职业领域的相互关系。奖项的三个级别通过在猎鹰上方添加一颗星来表示高级级别,在星周围添加橄榄花环来表示大师级别。这架飞机采用流线型设计,以描绘 21 世纪的飞机,象征着所有由佩戴徽章进入 21 世纪的人员维护的飞机。飞机有三个前缘,代表三个入伍维护专业:飞机、弹药和通信电子。人员就像飞机的前缘一样,共同支持飞行任务。炸弹采用流线型设计,以描绘现代弹药,象征着空军维护人员的主要任务,即确保他们将炸弹投向目标。场地无障碍,描绘了一片自由的天空,徽章周围的橄榄花环象征着和平,我们通过专业的维护来捍卫和平。
地热 McCabe 5 号和 6 号 WECC CA 可再生 100% 84 84 Ridge Line 7 号和 8 号 WECC CA 可再生 100% 76 76 Calistoga WECC CA 可再生 100% 69 69 Eagle Rock WECC CA 可再生 100% 68 68 Big Geysers WECC CA 可再生 100% 61 61 Lake View WECC CA 可再生 100% 54 54 Quicksilver WECC CA 可再生 100% 53 53 Sonoma WECC CA 可再生 100% 53 53 Cobb Creek WECC CA 可再生 100% 51 51 Socrates WECC CA 可再生 100% 50 50 Sulphur Springs WECC CA 可再生 100% 47 47 Grant WECC CA 可再生能源 100% 41 41 Aidlin WECC CA 可再生能源 100% 18 18 天然气发电 Delta 能源中心 WECC CA 联合循环 100% 835 857 Pastoria 能源设施 WECC CA 联合循环 100% 780 759 Hermiston 发电项目 WECC OR 联合循环 100% 566 635 Russell City 能源中心 (4) WECC CA 联合循环 100% 572 619 Otay Mesa 能源中心 WECC CA 联合循环 100% 513 608 Metcalf 能源中心 WECC CA 联合循环 100% 584 625 Sutter 能源中心 WECC CA 联合循环 100% 542 578 Los Medanos 能源中心 WECC CA 热电联产 100% 518 572 南点能源中心 WECC AZ 联合循环 100% 520 530 洛斯埃斯特罗斯关键能源设施 WECC CA 联合循环 100% 243 309 吉尔罗伊能源中心 WECC CA 简单循环 100% - 141 吉尔罗伊热电联产厂 WECC CA 联合循环 100% 109 130 金城热电联产厂 WECC CA 联合循环 100% 120 120 沃尔夫斯基尔能源中心 WECC CA 简单循环 100% - 48 尤巴城能源中心 WECC CA 简单循环 100% - 47 羽毛河能源中心 WECC CA 简单循环 100% - 47 克里德能源中心 WECC CA 简单循环 100% - 47 兰比能源中心 WECC CA 简单循环 100% - 47 鹅港能源中心 WECC CA 简单循环100% - 47 Riverview 能源中心 WECC CA 简单循环 100% - 47 King City 峰值能源中心 WECC CA 简单循环 100% - 44 Agnews 发电厂 WECC CA 联合循环 100% 28 28 电池存储设施 Santa Ana 存储项目 (4) WECC CA 电池存储 100% 80 80 Nova 项目 [第一阶段] (8) WECC CA 电池存储 100% 230 230 小计 6,965 7,920 德克萨斯州
地热 McCabe 5 号和 6 号 WECC CA 可再生 100% 84 84 Ridge Line 7 号和 8 号 WECC CA 可再生 100% 76 76 Calistoga WECC CA 可再生 100% 69 69 Eagle Rock WECC CA 可再生 100% 68 68 Big Geysers WECC CA 可再生 100% 61 61 Lake View WECC CA 可再生 100% 54 54 Quicksilver WECC CA 可再生 100% 53 53 Sonoma WECC CA 可再生 100% 53 53 Cobb Creek WECC CA 可再生 100% 51 51 Socrates WECC CA 可再生 100% 50 50 Sulphur Springs WECC CA 可再生 100% 47 47 Grant WECC CA 可再生能源 100% 41 41 Aidlin WECC CA 可再生能源 100% 18 18 天然气发电 Delta 能源中心 WECC CA 联合循环 100% 860 882 Pastoria 能源设施 WECC CA 联合循环 100% 780 759 Hermiston 发电项目 WECC OR 联合循环 100% 566 635 Russell City 能源中心 (4) WECC CA 联合循环 100% 572 619 Otay Mesa 能源中心 WECC CA 联合循环 100% 513 608 Metcalf 能源中心 WECC CA 联合循环 100% 584 625 Sutter 能源中心 WECC CA 联合循环 100% 542 578 Los Medanos 能源中心 WECC CA 热电联产 100% 518 572 南点能源中心 WECC AZ 联合循环 100% 520 530 洛斯埃斯特罗斯关键能源设施 WECC CA 联合循环 100% 243 309 吉尔罗伊能源中心 WECC CA 简单循环 100% - 141 吉尔罗伊热电联产厂 WECC CA 联合循环 100% 109 130 金城热电联产厂 WECC CA 联合循环 100% 120 120 沃尔夫斯基尔能源中心 WECC CA 简单循环 100% - 48 尤巴城能源中心 WECC CA 简单循环 100% - 47 羽毛河能源中心 WECC CA 简单循环 100% - 47 克里德能源中心 WECC CA 简单循环 100% - 47 兰比能源中心 WECC CA 简单循环 100% - 47 鹅港能源中心 WECC CA 简单循环100% - 47 Riverview 能源中心 WECC CA 简单循环 100% - 47 King City 峰值能源中心 WECC CA 简单循环 100% - 44 Agnews 发电厂 WECC CA 联合循环 100% 28 28 电池存储设施 Santa Ana 存储项目 (4) WECC CA 电池存储 100% 80 80 Nova 项目 [第 1 - IV 阶段] (8) WECC CA 电池存储 100% 620 620 Bear Canyon 和 West Ford Flat 项目 (9) WECC CA 电池存储 100% 38 38 小计 7,418 8,373 德克萨斯州
一系列关于黑人历史的书籍,由黑人作家和受黑人经历影响的作家撰写,探索了黑人在整个历史时期的挣扎和胜利。名单包括《加油,女孩!:毫无歉意的黑人,毫无歉意的你》和《最年轻的游行者:奥黛丽·费伊·亨德里克斯的故事》等书,这些书让我们一窥独立战争、内战、吉姆·克劳时代及以后黑人的生活。这些书中的许多都是由黑人作家撰写或以黑人作家为主角的,但有些仍然缺乏代表性,这凸显了需要更多以黑人自己的声音撰写的关于黑人经历的书籍。看看这些精彩的书,它们通过孩子的眼光展示了非裔美国人历史上的关键时刻! Vaunda Micheaux Nelson 和 R. Gregory Christie 的《在风吹走之前》讲述了一个关于 Lewis Michaux Sr. 的哈莱姆书店的迷人故事,著名的黑人美国人如马尔科姆·X 和兰斯顿·休斯都会光顾这家书店。然后是莱萨·克莱恩-兰索姆的《最后一句话:马丁·路德·金的勇气》,讲述了 1963 年伯明翰儿童十字军东征的感人故事,强调了一个声音如何产生影响。接下来是阿什利·布莱恩的《哈丽特·塔布曼》,这是一本关于这位在内战时期帮助数百人逃离奴役的女性的精彩传记。另一本必读书籍是丹尼斯·布林德尔·弗拉丁和朱迪思·布鲁姆·弗拉丁的《站起来反抗谎言!》,它揭示了种植园文件上奴隶的货币价值,并将其与他们作为人的价值进行了对比。克里斯托弗·保罗·柯蒂斯的《逃亡》中约翰·普莱斯的故事讲述了一个男人在逃离俄亥俄河对岸的奴役后如何为自由而战。不要错过克里斯托弗·保罗·柯蒂斯 (Christopher Paul Curtis) 的《沃森一家去伯明翰 - 1963》中坎迪斯寻找家人隐藏真相的旅程,或克里斯汀·莱文 (Kristin Levine) 的《一小点色彩》中肯尼和他的家人在民权时代的冒险!最后但并非最不重要的是,在霍莉·戈德堡·斯隆 (Holly Goldberg Sloan) 的《按 7 计数》中,玛丽 (Marlee) 令人心碎地寻找她的朋友丽兹 (Liz),然后没有提到《支撑宇宙》,但有一本新书:SJ Kincaid 的《革命》(六十年代三部曲)出版了,讲述了桑尼在 1964 年与志愿者一起在密西西比州度过自由之夏的故事,志愿者们正在登记黑人选民!莎伦·德雷珀 (Sharon Draper) 的《岩石之火》讲述了西尔维亚 (Sylvia) 的故事,她有机会成为 1957 年第一批就读中央高中的黑人学生之一。小镇因种族主义而变得非常紧张,西尔维亚决定改变现状。斯特拉生活在大萧条时期种族隔离很普遍的地方。之后她又面临三K党的暴力种族歧视。1896 年,罗莎·拉·巴亚梅萨 (Rosa la Bayamesa) 是古巴的一名战地护士,通过将洞穴改造成隐藏的医院来治愈饱受战争蹂躏的国家。格蕾丝被迫在大房子里工作,而不是和家人在一起,并目睹了种植园主的残忍。亨利·比布逃离奴役,创办了一家报纸。陶工戴夫制作了刻有他名字的陶器,并写了关于他作为奴隶生活的诗歌。萨姆必须在 1968 年芝加哥种族紧张时期决定是否加入黑豹党。特鲁迪·克里什纳 (Trudy Krishner) 的小说集,通过 20 世纪 60 年代南方的结构编织出希望、救赎和正义。《Spite Fences》以吉姆·克劳时代为背景,讲述了玛吉·普格 (Maggie Pugh) 的旅程,她用相机挑战社会规范,发掘真相并讲述不为人知的故事。在一个反乌托邦的世界里,贾斯蒂娜·爱尔兰 (Justina Ireland) 的视野描绘了一场与内战同时发生的僵尸末日。简·麦基恩 (Jane McKeene) 在这场混乱中摸索,发现了关于种族主义和失踪的隐藏真相。丽塔·威廉姆斯·加西亚 (Rita Williams Garcia) 带领读者穿越美国,德尔菲娜、沃内塔和弗恩在黑豹党举办的夏令营探望她们的母亲。佐拉·尼尔·赫斯顿 (Zora Neale Hurston) 的经典小说《他们眼望上苍》探索了珍妮在解放后的生活中对爱情和意义的追求。奥克塔维亚·巴特勒 (Octavia Butler) 的《亲族》 (Kindred) 让达娜穿越时空来到南方,在那里她亲身面对了奴隶制的恐怖。卡特·温特斯 (Cat Winters) 重新塑造了哈姆雷特,汉娜莉在 20 世纪 20 年代的俄勒冈州调查她父亲的神秘死亡,当时正值三 K 党的恐怖活动。科尔森·怀特黑德 (Colson Whitehead) 重述了科拉和凯撒乘坐地下铁路逃跑的故事,强调了地下铁路的真实存在和奴隶制的残酷现实。莎伦·德雷珀通过一名被从家中偷走并被卖为奴隶的非洲女孩,深入探讨了奴隶制的恐怖。MT 安德森将“屋大维的虚无”设定在独立战争之前,探究了一项质疑北方奴隶制中非洲裔人的智力和文明程度的实验。劳里·哈尔斯·安德森的《锁链》是一部历史小说三部曲,讲述了独立战争期间的奴隶伊莎贝尔冒险为爱国者军队做间谍的故事。另一本书,安·里纳尔迪的《六月节》,讲述了西斯·古斯的故事,她是一名德克萨斯奴隶,她把主人当作家人,但最终在联邦士兵到来时逃跑了。菲利斯·惠特利也在《用丝带挂上一千棵树:菲利斯·惠特利的故事》中出现,这本书记录了她作为美国第一位出版的黑人诗人的一生。梅尔巴·帕蒂洛·比尔斯的书《47》通过托马斯·杰斐逊的奴隶(包括他自己的两个孩子)的眼光深入探讨了他的生活。琳达·布莱克蒙·洛厄里 (Lynda Blackmon Lowery) 的《走向自由的 15 岁:我 1965 年塞尔玛投票权游行的故事》是一本关于面对暴力时进行非暴力抗议的有力回忆录。约翰·刘易斯 (John Lewis) 的《游行三部曲》讲述了他的活动和在民权运动中的作用,从华盛顿游行到会见马丁·路德·金。此外,卡罗尔·安德森和托尼亚·博尔登合著的《白人的愤怒:为美国的未来而展开的种族斗争》探讨了民权运动的胜利历史以及他们前进道路上的障碍。它回顾了民权运动的五个关键时刻,包括 1964 年的《民权法案》和 1965 年的《投票权法案》。《美国梦》和黑人女数学家、海瑞塔·拉克斯、哈丽特·塔布曼和民权运动不为人知的故事。这一系列书颂扬了多样性、自豪感和韧性。伊比·佐博伊的《骄傲》以有色人种角色重新构想了简·奥斯汀的经典小说。其他故事包括:卡罗尔·波士顿·韦瑟福德的《朔姆堡:建造图书馆的人》,埃里克·维拉斯奎兹插画——讲述了阿图罗·朔姆堡纠正历史和收集非洲和非洲侨民书籍的探索。我的头发是一座花园,作者 Cozbi A. Cabrera - Mackenzie 发现她天生的黑发很美,并在 Tillie 小姐的指导下找到了安慰。维奥拉·德斯蒙德不会让步!作者 Jody Nyasha Warner 和 Richard Rudnicki - Viola 在 Roseland 剧院拒绝离开主楼层座位后,她的行为激励了加拿大的黑人社区。露丝和绿皮书,作者 Calvin Alexander Ramsey,插画师 Floyd Cooper - 露丝发现了《绿皮书》,其中列出了 20 世纪 50 年代欢迎黑人旅行者的地方。玛丽安·塞拉诺、玛丽埃塔·柯林斯和安·哈扎德的《我们的小镇发生了一些事情》,插画师 Jennifer Zivoin - 两个家庭讨论了警察枪杀一名黑人男子的事件,并帮助孩子们识别种族不公正。新书系列包括: - 《种族主义、反种族主义和你:从一开始就被盖上印记的混音版》适合 4-8 岁儿童阅读 - 《让它闪耀:黑人女性自由战士的故事》适合 6-10 岁儿童阅读 - 《雷声滚滚,听我呐喊》适合 11 岁及以上儿童阅读 - 《觉醒:一位年轻诗人对正义的呼唤》适合 8-12 岁儿童阅读 罗莎·帕克斯 (Rosa Parks) 拒绝在公交车上让座 50 年后,仍然是美国民权运动的重要人物。这本书颂扬了她的勇敢和随后发生的事件,同时也纪念了其他以无畏行动改变历史的标志性非裔美国女性的英雄主义。埃里克·维拉斯奎兹 (Eric Velasquez) 插画 - 讲述了阿图罗·朔姆堡 (Arturo Schomburg) 寻求纠正历史以及收集来自非洲及非洲侨民的书籍。科兹比·A·卡布雷拉 (Cozbi A. Cabrera) 著《我的头发是一座花园》- 麦肯齐发现她天生的黑发很美,并在蒂莉小姐的指导下找到了安慰。乔迪·尼亚沙·华纳 (Jody Nyasha Warner) 和理查德·鲁德尼茨基 (Richard Rudnicki) 著《维奥拉·德斯蒙德不会让步!》- 维奥拉拒绝从罗斯兰剧院 (Roseland Theatre) 主楼座位上离开后,她的行为激励了加拿大的黑人社区。卡尔文·亚历山大·拉姆齐 (Calvin Alexander Ramsey) 著《露丝和绿皮书》(Ruth and the Green Book),弗洛伊德·库珀 (Floyd Cooper) 插画 - 露丝发现了《绿皮书》,其中列出了 20 世纪 50 年代欢迎黑人旅行者的地方。玛丽安·塞拉诺 (Marianne Celano)、玛丽埃塔·柯林斯 (Marietta Collins) 和安·哈扎德 (Ann Hazzard) 著《我们的小镇发生了一些事情》,詹妮弗·齐沃因 (Jennifer Zivoin) 插画 - 两个家庭讨论了警察枪杀一名黑人男子的事件,并帮助孩子们识别种族不公正。新书系列包括: - 《种族主义、反种族主义和你:从一开始就被盖上印记的混音版》适合 4-8 岁儿童阅读 - 《让它闪耀:黑人女性自由战士的故事》适合 6-10 岁儿童阅读 - 《雷声滚滚,听我呐喊》适合 11 岁及以上儿童阅读 - 《觉醒:一位年轻诗人对正义的呼唤》适合 8-12 岁儿童阅读 罗莎·帕克斯 (Rosa Parks) 拒绝在公交车上让座 50 年后,仍然是美国民权运动的重要人物。这本书颂扬了她的勇敢和随后发生的事件,同时也纪念了其他以无畏行动改变历史的标志性非裔美国女性的英雄主义。埃里克·维拉斯奎兹 (Eric Velasquez) 插画 - 讲述了阿图罗·朔姆堡 (Arturo Schomburg) 寻求纠正历史以及收集来自非洲及非洲侨民的书籍。科兹比·A·卡布雷拉 (Cozbi A. Cabrera) 著《我的头发是一座花园》- 麦肯齐发现她天生的黑发很美,并在蒂莉小姐的指导下找到了安慰。乔迪·尼亚沙·华纳 (Jody Nyasha Warner) 和理查德·鲁德尼茨基 (Richard Rudnicki) 著《维奥拉·德斯蒙德不会让步!》- 维奥拉拒绝从罗斯兰剧院 (Roseland Theatre) 主楼座位上离开后,她的行为激励了加拿大的黑人社区。卡尔文·亚历山大·拉姆齐 (Calvin Alexander Ramsey) 著《露丝和绿皮书》(Ruth and the Green Book),弗洛伊德·库珀 (Floyd Cooper) 插画 - 露丝发现了《绿皮书》,其中列出了 20 世纪 50 年代欢迎黑人旅行者的地方。玛丽安·塞拉诺 (Marianne Celano)、玛丽埃塔·柯林斯 (Marietta Collins) 和安·哈扎德 (Ann Hazzard) 著《我们的小镇发生了一些事情》,詹妮弗·齐沃因 (Jennifer Zivoin) 插画 - 两个家庭讨论了警察枪杀一名黑人男子的事件,并帮助孩子们识别种族不公正。新书系列包括: - 《种族主义、反种族主义和你:从一开始就被盖上印记的混音版》适合 4-8 岁儿童阅读 - 《让它闪耀:黑人女性自由战士的故事》适合 6-10 岁儿童阅读 - 《雷声滚滚,听我呐喊》适合 11 岁及以上儿童阅读 - 《觉醒:一位年轻诗人对正义的呼唤》适合 8-12 岁儿童阅读 罗莎·帕克斯 (Rosa Parks) 拒绝在公交车上让座 50 年后,仍然是美国民权运动的重要人物。这本书颂扬了她的勇敢和随后发生的事件,同时也纪念了其他以无畏行动改变历史的标志性非裔美国女性的英雄主义。同时也向其他以无畏行动改变历史的标志性非裔美国女性的英雄主义致敬。同时也向其他以无畏行动改变历史的标志性非裔美国女性的英雄主义致敬。
