飞机重量过大无疑降低了其飞行能力,从而危及机组人员的生命。通过引入基于智能的技术改进航空航天用先进复合材料的开发,克服了这一问题。为了有力地实现这一目标,我们采用以下方式进行:描述和确定航空航天用先进复合材料开发减少的原因;设计传统的 SIMULINK 模型来改进航空航天用先进复合材料的开发;开发智能规则库以尽量减少航空航天用先进复合材料开发减少的原因;训练 ANN 以开发智能规则库以有效地减少航空航天用先进复合材料开发减少的原因;开发一种算法来实施该过程;设计一种基于智能的技术改进航空航天用先进复合材料开发的 SIMULINK 模型;验证和证明使用和不使用基于智能的技术减少航空航天用先进复合材料开发减少的原因的百分比改进。得到的结果是,传统的高开发和制造成本导致航空航天应用的先进复合材料开发成本降低 35%。另一方面,当将智能化技术融入系统后,该成本同时降低到 30.35%,从而使航空航天应用的先进复合材料开发效率提高 4.65%,而传统的性能和行为预测困难导致航空航天应用的先进复合材料开发效率降低 20%。另一方面,当将智能化技术融入系统后,它自动将性能和行为预测困难导致航空航天应用的先进复合材料开发效率降低 17.34%。最后,当将智能化技术融入系统后,航空航天应用的先进复合材料开发效率提高 2.66%。
玻璃碳(GC)是一种独特的碳,具有广泛的有用特性,包括高热稳定性,低热膨胀和出色的电导率。这使其成为热塑性复合材料中加强的有前途的候选人。在这项工作中,使用微米GC粉(µGC)和亚皮平GC粉末(SµGC)制造高密度聚乙烯(HDPE)基础复合材料。通过两种不同的方法将GC钢筋引入聚合物基质中,以形成随机和隔离的增强分布。检查了GC体积含量(φ)和复合结构对电导率的影响。证明,虽然玻璃碳可以比石墨更有效地增强HDPE的电导率,但它与碳Na- Notubes的出色性能相匹配,碳Na- Notubes的性能弥补了它们之间的间隙。研究表明,GC的添加增加了HDPE的电导率,并且在φ≈4%时可以实现渗透阈值(φC)。GC的隔离分布导致渗透阈值的值(φC≈1%)低于随机分布。
简介 布哈拉是一个历史遗产丰富的国家,长期以来一直是研究的中心。特别是,几个世纪以来建造的历史建筑一直是科学家的研究对象。布哈拉拱门就是这样一个历史遗迹。方舟作为一个非常具有历史意义的地方,人们对其进行了大量的研究,并创作了许多作品。其中最有价值的作品是《布哈拉方舟》,由米哈伊尔·斯捷潘诺维奇·安德烈耶夫和奥尔加·德米特里耶夫娜·契诃夫撰写。这本书于 1972 年由多尼什在塔吉克斯坦出版。该作品由162页组成,包含有关布哈拉拱门的一般信息,拱门示意图,贾米清真寺,拱门南半部的描述,莎乐美和相邻建筑,赛斯汗庭院及其建筑,加冕大厅,财政活动,部落,王子和卫兵的住所,拱门北半部,图普奇博什建筑和工作室,布哈拉埃米尔的日子,最后酋长国时期布哈拉的材料,埃米尔和法官之间的关系体系,邮政系统,首都哈基姆的脉络,以及在布哈拉组建正规军的努力,涵盖了大量与布哈拉和方舟有关的主题。材料和风格这项工作是1940年组织的新探险队的成果,旨在研究布哈拉的历史,地形,人种学和司法制度。这次探险由 MSAndreev 领导。虽然对该地区进行科学考察始于 1940 年,但其成果直到 20 世纪 60 年代才得以发表。事实上,说这个探险队成立于 1936 年并不为过。因为同年 MSAndreev 参加了 Özssr 艺术博物馆组织的一次探险,并意外落入他的手中
Kips Bay科学区(区或Kips Bay)是健康和生命科学生态系统的中心,并与一群互联的总理机构组成。由美国最大的市政公共医疗保健提供系统(纽约市卫生与医院(H+H)(Kips Bay)拥有三家主要医院,六家高等教育机构以及亚历山大生命科学中心,这是该市的第一家商业生活科学校园。位于曼哈顿东侧,该地区将受益于其主要创新枢纽,例如East,Deerfield Cure,New Science Park and Research Campus(SPARC)。该地区将继续通过将教育和工业融合在一起,并在基普斯湾(Kips Bay)内发展下一代人才,继续推动纽约市日益增长的健康和生命科学生态系统的创新。
9:15 - 9:30 Hupalo - 寄生虫 eDNA Přikrylová - 观赏鱼的寄生虫 9:30 - 9:45 Oliva - 寄生虫回流? Bott - 蓝鳍金枪鱼上的 Cardicola 9:45 - 10:00 Scholz - 被忽视的绦虫北美 10:00 - 10:30 咖啡休息 (Patio Central, CCU) 时间 房间 1. 生物多样性 (一般, 绦虫) 主席: Anindo Choudhury
对这项工作的研究基于分析在海洋环境中混合纤维增强复合材料(HFRC)的生存能力,并针对机械,热和环境方面的靶向。HFRC的纤维,碳,碳,芳香和天然纤维作为聚合物基质中的增强型,希望克服传统材料中见证的恶化,包括腐蚀,重量和短期耐用性。该研究比较了混合纤维系统的“最佳性能”及其在实验和案例研究中的干扰模式,以评估纤维对增加材料特性的组合作用。这些发现表明玻璃/碳杂种是主要海洋结构(例如船体和甲板)的首选复合材料,这是由于拉伸强度,撞击韧性和耐盐水耐药性的出色组合。碳/芳香族混合动力车被证明可以提供出色的疲劳耐力,以及可靠技术(如螺旋桨或近海结构使用)的影响耐用性。然而,结合生物纤维的水分吸收较高,较低的紫外线稳定性促成天然纤维杂种,因此要求将表面处理应用以表现出更好的性能。案例研究确认,HFRC的实施保证了直截了当的重量减轻10-25%,燃油效率提高,约占廉价维护的30%。
参考文献................................................................................................................................ 50
为了避免因不当使用玻璃和金属容器而可能出现的威胁公共安全和人们身体健康的情形,需要对那些由于地理位置、特点和当地风俗习惯而在除夕前后几个小时内可能成为集体聚会场所的地区加强保护,禁止携带、持有或存放玻璃或金属容器,并禁止销售盛放在玻璃容器和罐中的饮料。
摘要:各种文献表明,社交媒体是人们,尤其是年轻人的政治意识的有效工具。但是,一些想法和研究认为,年轻人在政治上无私,脱离和脱离。由于这些原因,有趣的是探索年轻人对了解其国家所面临的问题以及如何将社交媒体用作政治意识的工具的重要性。这项研究的目的是探讨如何将社交媒体用作政治意识的工具,包括五个12年级嗡嗡声学生所感知的重要性,这些学生通过Google Meet通过专注的小组讨论在线接受了在线访谈。这项研究利用主题分析在这项定性研究中利用了描述性现象学来解释数据。发现社交媒体可用于提高人们对政治问题的认识,与虚假新闻作斗争并参与政治话语。该研究还发现,学生认为政治意识的重要性很重要 - 以下原因 - 它使民主社会中的人民受益;这是对国家的爱情行为;意识到影响国家的问题是未来领导人的作用;它通过遏制虚假新闻来使青年改革工具成为现实。该研究得出的结论是,社交媒体可用于提高对政治问题的认识,与虚假新闻作斗争并参与政治话语。研究人员还希望这项研究的发现将以某种方式帮助如何消除青年人的政治冷漠和分离。研究人员希望这项研究研究了如何将社交媒体用作政治意识的工具,包括其在12年级嗡嗡声中的重要性,学生对知识的体系有所贡献。关键词:社交媒体,政治意识,12年级的嗡嗡声学生,政治问题,感知重要的简介