贾斯汀·R·帕比斯上校于 2023 年 7 月 28 日接任美国陆军工程兵团新英格兰区司令。帕比斯上校出生于马萨诸塞州威尔布拉汉姆,2000 年毕业于美国军事学院,被任命为美国陆军工程兵团少尉。先前的职务包括担任联合特种作战司令部指挥工程师,北卡罗来纳州布拉格堡;第 169 工程兵营、第 1 工程兵旅营长,密苏里州伦纳德伍德堡;美国特种作战司令部作战工程师,佛罗里达州麦克迪尔空军基地;中央司令部 J8 分析和研究部门负责人,佛罗里达州麦克迪尔空军基地;阿富汗国民军特种作战司令部特种作战顾问组参谋长,阿富汗莫尔黑德营;中央司令部 J8,佛罗里达州麦克迪尔空军基地,AFPAK Hand;第 5 特种部队组(空降)组工程师。肯塔基州坎贝尔;纽约市美国陆军工程兵团纽约区副区域工程师;夏威夷斯科菲尔德兵营第 130 工程兵旅旅设计工程师;伊拉克拉马迪第 82 工程兵支援连连长;夏威夷沙夫特堡第 29 工程兵地形营计划官;伊拉克巴拉德第 84 工程兵战斗营(重型)营土木工程师;夏威夷斯科菲尔德兵营第 84 工程兵战斗营(H)A 连执行官;夏威夷斯科菲尔德兵营第 84 工程兵战斗营(H)排长;夏威夷斯科菲尔德兵营第 84 工程兵战斗营(H)总部支援连排长。帕比斯上校拥有西点军校美国军事学院土木工程学士学位和密苏里大学罗拉分校土木工程硕士学位。以及空军战争学院的国家战略理学硕士学位。他的军事教育包括空军战争学院高级服务学院、国防语言学院达里语、陆军指挥参谋学院中级教育、工程师指挥参谋课程(工程师上尉职业课程)、工程师军官基础课程、空降学校、高级体能教练和陆军格斗。Pabis 上校是一名专业工程师,自 2007 年起在密苏里州获得执照。他是一名教练级跳伞员。帕比斯上校的军事奖章和勋章包括铜星勋章、国防功绩勋章、功绩服役勋章、联合嘉奖勋章、陆军嘉奖勋章、陆军成就勋章、联合功绩单位奖、英勇单位奖、功绩单位嘉奖、海军单位嘉奖、陆军优秀单位奖、国防服役勋章、阿富汗战役勋章、伊拉克战役勋章、全球反恐战争远征勋章、全球反恐战争服役勋章、陆军服役勋带、海外服役勋带、北约勋章、战斗行动徽章、陆军跳伞员徽章和意大利跳伞员徽章。他是铜质德弗勒里勋章的获得者。创建时间:2023 年 7 月
KL 74 None E7 Squires Student Center 180 Existing B49, 301 N4 Steger Hall - North Wing 120 J8 Steger Hall - South Wing 119 Existing - unverified J9 Sterrett Center 242 Existing 130 P10 Storage Shed F2 Student Services Building 192 Existing C24 L8 Surge Space Building 170 None L2 TESKE HOUSE 302 Existing A1, 200A P5 The Grove [President's House] 274 None J7 The Inn at Virginia技术0250C现有 - 未经验证的H4剧院101 169无O4 Torgersen Hall 174现有 - 未经验证的M4大学书店178 N4 N4 N4 VAWTER HALL 25现有A31 N5冒险271现有271现有 - 未经验证的O5 O5 O5中心184 M12 M12 VET MED 1 140 I10 I10 I10 I10 I10 I10 I10 Med Med sepe Med septh Med Epease Med Epease Med j11 Vet 3 4B 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4b 4c 4b 4. [Non-Client Animal] 146 Existing B31 J11 Vet Med Phase 4D 145 I11 Visitors & Undergraduate Admissions Center 249 Existing A16A G3 Wallace Hall 115 Existing B5 K8 War Memorial Chapel 181 Existing C11 M4 War Memorial Gymnasium 182 Existing D3 M6 Whitehurst Hall 26 Existing A22 N6 Whittemore Hall 134 None K3 Williams Hall 152 Existing C42, D43 K4女子垒球场&Dugouts 0185E现有 - 未验证的M10 Wright House 276 J5
本出版物是空军对参谋长联席会议主席指令 (CJCSI) 3170.01《联合能力整合与发展系统 (JCIDS)》和随附的联合参谋部 (JS)/J8 JCIDS 手册《联合能力整合与发展系统操作手册》的补充。它实施了空军政策指令 (AFPD) 10-6《能力需求开发》。它还为空军实施 JCIDS,并制定了定义、开发、记录、验证、批准和管理空军作战能力需求的指导方针、政策和程序。此 AFI 必须与国防部指令 (DoDD) 5000.01《国防采购系统》和国防部指令 (DoDI) 5000.02《国防采购系统操作》(统称为 DoD 5000 系列)中的政策一起使用。此 AFI 必须与 AFI 63-101/20-101《综合生命周期管理》;AFI 99-103《基于能力的测试和评估》;AFI 63-131《修改管理》;AFI 63-114《快速反应能力流程》;以及 AFI 65-601《第 3 卷空军预算公司流程》结合使用。本 AFI 适用于所有在空军作战能力需求开发过程中开发、审查、批准、管理或使用文件的常规空军、空军预备役和空军国民警卫队人员。本指令适用于所有非机密、附属、敏感隔离信息 (SCI) 和特殊访问程序 (SAP)。必须遵守,除非法定要求、国防部或联合参谋部指令优先。如果本 AFI 与国防部 5000 系列或 CJCSI 3170.01 之间存在任何冲突的指导,则以国防部或 CJCS 指导为准。本 AFI 可以在任何级别进行补充,但所有直接实施本指令的补充都必须在认证和批准之前发送给 AF/A5R 进行协调。使用 AF 表格 847(出版物变更建议)将建议的变更和有关此出版物的问题提交给主要责任办公室 (OPR);将 AF 表格 847 从
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Akeem Abayomi BAKARE 拉各斯州立大学管理技术系,尼日利亚 摘要:本研究通过确定尼日利亚组织对人体工程学的认识水平、确定阻碍人体工程学应用的因素以及各行业组织采用的最佳实践和方法,考察了人体工程学对员工绩效的影响。尽管越来越多的尼日利亚研究人员认识到人体工程学的重要性,但尼日利亚对人体工程学设计及其实施的了解仍然匮乏。这可以从其采用水平低中看出。本研究通过文献综述采取了探索性方法。我们发现,有几个因素阻碍了人体工程学在尼日利亚的有效实施,包括认识、相关研究不足、人员考虑、资源限制、技术变化、员工和设备设计师之间的沟通和整合脱节。此外,各行业各组织所采用的一些最佳实践和方法被确定包括但不限于:将人为因素融入工作设计、人体工程学成熟度水平(反应性、预防性、主动性和先进性)和工作空间质量(办公室设计、家具和空间布置、照明和供暖布置、噪音水平)。但是,建议人体工程学领域的研究人员和行业从业者应加大力度开展相关研究,组织会议和研讨会以及媒体宣传,说明人体工程学为何应成为我们日常活动的一部分。还建议组织应对员工进行人体工程学方面的指导和培训,以便他们了解人体工程学带来的好处并能够融入组织的设计。最后,他们应该通过获取详细的拟人化数据将员工/人类元素融入人体工程学设计过程,这可能会弥合员工和人体工程学设计师之间的沟通鸿沟。关键词:员工绩效、人体工程学意识、人体工程学设计、障碍、实施方法和实践 JEL 代码:J8、J81 https://doi.org/10.25167/ees.2017.44.11
1。J2-芯片启用(CE):此跳线允许用户将CE引脚连接到接地,BAT_SN或直接与BAT+连接。接地或漂浮CE引脚禁用并重置设备。将跳线连接到4-3或2-1的位置以启用设备。或者,如果需要,可以将跳线直接绑在主机系统上,以达到其他低功率状态。2。J11 -I 2 C时钟上拉(SCL):此套头衫在I 2 C通信线上应用了10K上拉值。3。J12 -I 2 C数据拔下(SDA):此跳线在I 2 C通信线上适用于J13的10K拉值。4。J6 -BQ27Z558脉冲上拉(脉冲):该跳线在BQ27Z558的脉冲引脚上施加10K上拉值。5。J7 -BQ27Z558中断上拉(INT):此跳线在BQ27Z558的int引脚上施加10K上拉值。6。J9&J10-感官电阻:可以将这些跳线配置为使用高侧或低侧感电阻器。将J9上的分流设置为2-3位置,然后将J10上的分流设置为1-2,以使用低侧感。将分流器在J9上设置为位置1-2,然后将分流器在J10上设置为2-3,以使用高方向。7。J3 -BQ27Z558 VDD连接:此跳线将BQ27Z558 BAT PIN与Cell+联系起来。可以卸下此分流,以允许使用另一种仪器在各种操作条件下监视设备的当前消耗。8。J5 -BQ27Z558 TS连接:此跳线允许使用外部RT1热敏电阻。9。卸下并联允许使用内部温度感或与J8的2-3引脚连接的外部感觉。j13-上拉级选择器:此跳线允许用户在使用SYS+或外部电压作为拉力电压之间进行选择。将分流器设置为1-2以使用SYS+,然后将分流器设置为3-2的位置以使用EXT_VCC。将电压应用于EXT_VCC时,请谨慎,因为EXT_VCC已连接到EV2400。
詹姆斯·P·哈威尔上校 美国陆军达格威试验场指挥官 犹他州达格威 哈威尔上校来自中西部,在美国陆军长大。他于 1999 年毕业于印第安纳大学,并被任命为美国陆军化学兵团成员。在其职业生涯中,哈威尔上校担任过各种指挥和参谋职务。他的第一份工作是在佐治亚州斯图尔特堡,他在那里担任营、中队和师参谋以及净化排长,并被部署到波斯尼亚和黑塞哥维那和伊拉克。后来,他指挥驻韩国的第 501 和第 62 化学连,并将第 62 化学连从韩国调至华盛顿州刘易斯-麦考德联合基地。完成指挥任务后,他被任命为刘易斯-麦考德联合基地第 110 化学营成立后第一任 CBRNE 反应小组组长。作为一名 CRT 领导,他被派往伊拉克担任联合特遣部队 - 特洛伊的技术护送支队指挥官。随后,他以艾布拉姆斯研究员的身份被分配到联合参谋部 J3 和陆军 G8。完成艾布拉姆斯研究员计划之后,哈威尔上校担任得克萨斯州胡德堡第 2 化学营和第 48 化学旅的 S3。随后,他被分配到密苏里州伦纳德伍德堡的机动支援卓越中心能力发展整合局,担任 CBRN 概念官。哈威尔上校随后就读于美国陆军高级军事研究学院,随后在阿富汗巴格拉姆机场担任特种作战联合特遣部队 - 阿富汗计划副主任。从阿富汗重新部署后,哈威尔上校指挥着得克萨斯州布利斯堡的第 22 化学营。 2020 年,哈维尔上校重返五角大楼,担任联合参谋部 J5 的 CWMD 战略、政策和计划部门副主任。2022 年 6 月,哈维尔上校调至联合参谋部 J8,担任 CBRN 防御联合需求办公室副主任,直至 2023 年 6 月离开联合参谋部。哈维尔上校的军事教育包括美国陆军化学军官基础课程、化学上尉职业课程、美国陆军指挥参谋学院和高级军事研究学院。
[J18] Ware LG、Suzuki DH、Cordero ZC †。“定向凝固双晶中弯曲晶界的热力学稳定性和运动学可达性”,材料科学杂志,55:8564–8575 (2020)。[J17] Moustafa AR、Durga A、Lindwall G、Cordero ZC †。“用于设计增材制造功能梯度金属的 Scheil 三元投影 (STeP) 图”,增材制造,32:101008 (2020)。[J16] Poole LL、Gonzales M、French MR、Yarberry WA、Moustafa AR、Cordero ZC †。 “PrintCast A356/316L 复合材料的超高速冲击”,国际冲击工程杂志,136: 103407 (2020)。[J15] Ward AA、Cordero ZC †。“多材料层压板超声波增材制造过程中的结生长和相互扩散”,Scripta Materialia,177: 101-105 (2020)。[J14] Carazzone JR、Bonar MD、Baring HW、Cantu MA、Cordero ZC †。“约束烧结中开裂的原位观察”,美国陶瓷学会杂志,102:602-610 (2019)。[J13] Ward AA、Zhang Y、Cordero ZC †。 “超声波点焊和超声波增材制造中的结生长”,Acta Materialia,158: 393-406 (2018)。[J12] Moustafa AR、Dinwiddie RB、Pawlowski AE、Splitter DA、Shyam A、Cordero ZC †。“介观结构和孔隙率对增材制造金属复合材料热导率的影响”,Additive Manufacturing,22: 223-229 (2018)。[J11] Ware LG、Suzuki DH、Wicker KJ、Cordero ZC †。“定向凝固双晶和三晶中的晶界操控”,Scripta Materialia,152: 98-101 (2018)。[J10] Ward AA、French MR、Leonard DN、Cordero ZC †。 “纳米晶合金超声波焊接过程中的晶粒生长”,材料加工技术杂志,254:373-382 (2018)。[J9] Pawlowski AE*、Cordero ZC* †、French MR、Muth TR、Dinwiddie RB、Carver KR、Shyam A、Elliott AM、Splitter DA。“通过熔体渗透增材制造预制件生产耐损伤金属复合材料”,材料与设计,127:346-351 (2017)。* = 作者贡献相同[J8] Cordero ZC †、Siddel DH、Peter WH、Elliott AM。“通过青铜渗透增强铁质粘合剂喷射 3D 打印部件的强度”,增材制造,15:87-92 (2017)。 [J7] Cordero ZC † 、Dinwiddie RB、Immel D、Dehoff RR。“电子束增材制造过程中烟囱孔的成核和生长”,材料科学杂志,52:3429-3435 (2017)。[J6] Cordero ZC † 、Meyer III HM、Nandwana P、Dehoff RR。“电子束增材制造过程中的粉末床充电”,Acta Materialia,124:437-445 (2017)。[J5] Cordero ZC 、Knight BE、Schuh CA †。“Hall-Petch 效应六十年——纯金属晶粒尺寸强化研究综述”,国际材料评论,61:495-512 (2016)。 [J4] Cordero ZC、Carpenter RR、Schuh CA、Schuster BE†,“超细晶粒钨合金的亚尺度弹道测试”,国际冲击工程杂志,91:1-5 (2016)。[J3] Huskins EL、Cordero ZC、Schuh CA、Schuster BE†。“粉末微柱压缩测试”,材料科学杂志,50:7058-7063 (2015)。
