材料和方法。总共150个12×12毫米的平方标本,分别有6种不同的CAD-CAM单色材料(Vita Enamic Ht [VE],IPS E.Max E.Max CAD HT [LS],LAVA Ultimate HT [Lu],Telio Cad ht [te Te],Vita Suprinity Ht [vs]和celtra ht [vs] and the and 5 n.制造至2.5毫米,增量为0.5毫米)(n = 5)。使用分光光度计(Vita Easyshade V)测量了3种不同的表面处理(抛光,用SIC P800-Grit和P300-Grit进行粗糙),用分光光度计(VITA EASYSHADE V)测量Cielab颜色参数(L*,a*和B*),并用资源仪测量表面粗糙度(VK-X200)。颜色变化通过ΔE00和50:50%的可接受性和可感知的阈值量化。使用MANOVA,2路ANOVA,HOC TUKEY-KRAMER测试和1样本t检验(α= .05)进行数据分析。
Convection in porous media Double diffusive convection Buoyancy-driven instability Marangoni convection Moist convection Plumes/thermals Drops and Bubbles Aerosols/atomization Boiling Breakup/coalescence Bubble dynamics Cavitation Drops Electrohydrodynamic effects Sonoluminescence Thermocapillarity Flow Control Control theory Drag reduction Instability control Mixing enhancement Geophysical and Geological Flows Air/sea interactions Atmospheric flows Baroclinic flows Coastal engineering Geodynamo Geostrophic turbulence Geothermal flows Gravity currents Hydraulic control Ice sheets Internal waves Magma and lava flow Mantle convection Meteorology Oceanography Ocean circulation Ocean processes Quasi-geostrophic flows River dynamics Rotating flows Sediment transport Sea ice Shallow water flows Stratified flows Topographic effects Waves in rotating fluids Granular media Avalanches粘性沉积物
新南威尔士州北部河流地区被公认为是生物多样性的“热点”,这是澳大利亚植物,真菌和动物区系最富有,最多样化的地区之一。大磨砂膏曾经是地球上最大的代表性亚热带低地雨林。目前剩下的大磨砂膏的原始生物多样性占残留物的原始生物多样性的数量多样性,通常是断开连接的斑块(Lott and Duggin 1993)。定义该地区地形的火山口是雄伟的沃伦布(Wollumbin),即“云捕手”(MT警告)的核心,是一座拥有200万历史的盾牌火山的休眠遗体。玄武岩熔岩在较旧的流纹岩上流动,随着时间的流逝,它侵蚀了,以提供丰富的,红色的火山土壤,以及腹地和洪泛区的较旧的沉积岩。
为什么普亚勒普需要 ERP?普亚勒普位于雷尼尔山的门口,雷尼尔山是喀斯喀特山脉中一座间歇性活火山。海拔 14,411 英尺,它不仅是喀斯喀特山脉中最高的火山,也是最具威胁性的火山。火山山会带来许多地质灾害 - 喷发和熔岩流、火山地震、火山泥流、冰川融化引起的洪水、火山灰坠落和山体滑坡。我们还必须考虑到,火山喷发和泥流可能会扰乱我们城市的供水,地震可能会损坏我们的房屋、建筑物和企业。另一个隐患是该地区与火山无关的活跃断层带,这些断层带会引发中等强度的地震。
罗斯威尔实地办公室 (RFO) 负责管理斯坦顿堡 - 雪河洞穴国家保护区 (NCA) 的火谷休闲区 (VOF) 和罗布·贾格斯营地 (RJ),这两个营地都位于新墨西哥州林肯县,属于第一国会选区。VOF 的建立是为了向公众提供进入美国大陆最年轻的熔岩流之一的通道和保护。该场地已开发为白天和夜间使用,设施包括游客中心、卫生间设施、两条解说小径、露营和野餐地点、房车连接、场地主人等。RJ 是 NCA 的一个营地,提供白天和夜间使用,设施包括卫生间设施、两条解说小径、露营和野餐地点、房车连接、场地主人等。文档正文中包含了可用设施的更详细描述。
“租用”电子存储,尚未开发出不受太阳风暴影响的存储介质,更不用说经济性等。但我们不仅需要留下我们的科学、艺术、文化和信仰的记录,还需要留下支持我们的生物丰富多样的环境的记录。即使月球上没有任何值得利用的资源,即使它没有为我们提供进一步向太空扩展的栖息地,我们也应该为了长期更重要的事情去月球:“支持我们的文明”,我们的文化,我们的历史,以及我们生活的植物、动物、微生物生命综合体。那些管道里有足够的空间吗?一定有数千公里的完整管道,一百米甚至更多宽。下面的熔岩流层中还有更多。是的,空间还够。
传统的自动化生产系统具有有限的计量可追溯性,难以满足工业 4.0 和未来工厂 (FoF) 对可重构制造方法的需求。解决此问题的一种方法是从僵化的自动化方案转换为基于灵活装配/制造范例并与智能规划/协调算法相链接的信息物理方案,从而有效地提供自我自动化。大容量计量 (LVM) 仪器使测量数据能够为虚拟工厂和虚拟机模型提供数字化接口,通过提供基于计量的虚拟参考框架(“度量”)将现实世界与 AI 联系起来。先前的研究(例如 EMPIR 项目 17IND03 LaVA,以及 17IND14 Met4FoF 和 EMRP 项目 LUMINAR)推动了 LVM 的重大进展。然而,具有严重视线约束和可重构性的极其恶劣和多变的工业环境(例如 AGV、机器人)仍然带来了重大挑战,例如来自 LVM 工具的低延迟、低不确定性和高数据速率的动态 3D 参考信息。物联网技术的同步进步要求将其集成和潜在优势纳入任何依赖复杂计算的研究领域。
CoRob-X 项目开发并展示了多智能体机器人团队探索行星表面的支持技术,重点是难以到达的区域,这些区域需要协作方案才能有效探索复杂环境。探索熔岩管是一个非常具有挑战性的环境,需要一组机器人能够以自主的方式协作,找到通往地下管道系统的路,通过天然入口孔(所谓的天窗)下降,并使用有效载荷仪器探索内部以提供科学数据。为实现这一雄心勃勃的目标而开发的机器人探索系统由三辆具有显著不同技术特性的探测车组成。本文介绍了总体方法,即控制架构、机器人系统和要使用的软件。它还展示了将在现场测试活动中演示的选定任务阶段。此外,还提出了一个陆地采矿用例,展示了如何将开发的自主软件转移到陆地应用程序。