摘要 — 本研究探讨了孔隙率对采用电弧增材制造 (WAAM) 生产的超级双相不锈钢 (SDSS) 弯曲疲劳强度的影响。横截面分析显示,SDSS 壁的平均宽度为 5.8 毫米,比多孔 SDSS (SDSS P) 壁宽约 1 毫米,这归因于较低的打印速度和不同的保护气体。X 射线成像证实 SDSS 材料中没有孔隙,但显示 SDSS P 材料中存在大量均匀分布的孔隙,直径从 0.4 到 1.1 毫米不等。垂直方向的硬度测量显示两种材料的硬度水平一致,SDSS 的平均值为 312 HV,SDSS P 的平均值为 301 HV。这种均匀性表明,当孔隙率不是影响因素时,基材强度相似。然而,机械测试显示出显著差异:SDSS 的屈服强度 (YS) 比 SDSS P 高 15.4%(630 MPa 对 546 MPa),极限抗拉强度 (UTS) 为 819 MPa,而 SDSS P 为 697 MPa。最值得注意的是,SDSS 的伸长率为 37.4%,比 SDSS P 高出约 118.7%,表明由于孔隙率导致延展性显著降低。疲劳测试表明 SDSS 的疲劳极限为 377 MPa,明显高于 SDSS P 的 152 MPa 极限。发现孔隙的存在会急剧降低疲劳强度。断口分析表明,SDSS P 中的疲劳裂纹源自孔隙。总体而言,研究结果表明孔隙率显著降低了 WAAM 制造的 SDSS 的机械性能,使其不太适合需要高强度和延展性的应用。
使用SN-3AG-0.5 Cu合金将BI 0.5 SB 1.5 TE 3热电(TE)元件直接焊接到Cu电极。界面是声音,粘结强度令人满意(8.6 MPa)。然而,在150 C的高温存储(HTS)测试中,焊料层迅速耗尽了300 h和600 h,粘结强度大幅降至1.5 MPa。通过在TE元件上的电压层电压层进行电镀,尽管导致低粘结强度为1.9 MPa。在BI 0.5 SB 1.5 TE 3元件上添加富含SN的薄膜和Ni屏障层导致高粘结强度为12.1 MPa,仅在150°C的HTS可靠性测试1000 h后仅略微降低。 BI 0.5 SB 1.5 TE 3 / CU接头的声音接口即使在175 C下HTS后仍保持其稳定性1000 h。
新加坡海事和港口管理局(MPA)于2023年7月10日发表了兴趣表达(EOI),邀请有兴趣的人提交提案,以设计和促进新加坡的全电动港口工艺(E-HC)的采用。2。在今年供应委员会宣布的运输部宣布,港口飞船,娱乐船和拖船行业将需要在2050年之前按照新加坡的国家净零野心来实现净零排放。为了支持这一目标,拥有新港口工艺计划的运营商应从2027年1月开始通知MPA他们的计划,以便在需要时可以调整设计。从2030年开始,在新加坡港口运营的所有新港工艺品都必须完全电动,能够使用B100 Biofuel,或与净零燃料(如氢)兼容。3。为了促进E-HC的更广泛和早期采用,MPA打算通过提供E-HC工程参考设计和安全标准来支持港口手工艺品公司,并帮助这些公司访问更具吸引力的融资解决方案,并通过汇总该行业E-HC的整体需求来降低生产成本。4。EOI将允许MPA评估和验证一流的E-HC参考设计的建议。这些将包括针对效率优化的船只结构的设计标准和指南,电池管理和能源存储系统以及包括紧急备份,网络安全和消防功能的基本安全系统。这些参考设计将补充由MPA和新加坡海事支持的联合行业研究联盟1开发的E-HC工程知识和本地能力
在不同组成的uche Ibeneme,Kevin Ejiogu,Aiyejegbara Mosunade,Egere Chidi,Egere Chidi,Egere Chidi,Zango Leo,Zango Leo,Onyemachi David的机械和形态表征。收到:20224年8月2日/接受:2024年9月16日/于2024年9月19日发布:本研究研究了可回收的低密度聚乙烯(RLDPE)(RLDPE)和回收的聚苯乙烯(RPS)混合物的机械和形态学特性。使用两枪厂收集,处理和复合废物LDPE和PS,以90/10、70/30、50/50、30/70和10/90的比率进行复合。拉伸强度,拉伸模量和冲击强度。结果表明,在50/50弯曲时,拉伸强度从纯RLDPE的8.5 MPa增加到12.2 MPa,但在较高的RPS含量下降低到10.5 MPa。拉伸模量显示出从RLDPE的140 MPa显着提高到90/10混合物中的380 MPa,由于RPS的刚性,在10/90混合物中达到了650 MPa的峰值。然而,在10/90混合物中,冲击强度从48 j/mm 2下降,强调了较高的RPS含量引入的脆性。扫描电子显微镜(SEM)揭示了所有混合物中的相分离,RLDPE和RPS之间的界面粘附不良,尤其是在较高的RPS组成下。这项研究强调了针对特定应用调整回收聚合物混合物的潜力,尽管对于增强界面兼容性和机械性能是必要的进一步改进。关键字:低密度聚乙烯,聚苯乙烯,混合,增强的LDPE,增强PS,机械,形态学。Uche Ibeneme*尼日利亚皮革与科学技术学院,萨马鲁 - 扎里亚,尼日利亚卡杜纳州,电子邮件:ucheibeneme2016@gmail.com
第I节:项目描述马里兰州运输部马里兰州港口管理局(MPA)要求从2024财年港口改善开发计划(PIDP)获得30,906,076美元的赠款。 要求的资金将支持建造dundalk海洋终端重建11-13,第1阶段(项目)。 由于码头基础设施的临界条件,在2021年进行检查后,MPA的Dundalk海洋末端泊位11受到严格限制。 从那时起,MPA就暂时修改了泊位,以容纳两艘Roro船只而不是三艘。 随着恶化的继续,预计泊位11的其余部分可能会受到限制,并进一步将DMT泊位11-13限制在一艘船上,从而损失了其当前货物能力和经济可持续性的50%。 没有联邦资金,邓多克海洋终端重建11-13,第1阶段项目将无法进行,导致泊位11完全关闭。第I节:项目描述马里兰州运输部马里兰州港口管理局(MPA)要求从2024财年港口改善开发计划(PIDP)获得30,906,076美元的赠款。要求的资金将支持建造dundalk海洋终端重建11-13,第1阶段(项目)。由于码头基础设施的临界条件,在2021年进行检查后,MPA的Dundalk海洋末端泊位11受到严格限制。从那时起,MPA就暂时修改了泊位,以容纳两艘Roro船只而不是三艘。随着恶化的继续,预计泊位11的其余部分可能会受到限制,并进一步将DMT泊位11-13限制在一艘船上,从而损失了其当前货物能力和经济可持续性的50%。没有联邦资金,邓多克海洋终端重建11-13,第1阶段项目将无法进行,导致泊位11完全关闭。
中性水解是一种对酸水解的环保替代品,因为它是在存在水溶性盐的情况下使用蒸汽或水进行的。5,12 Pereira等。 在不同的温度(190 - 400°C)和压力(1 - 35 MPa)上研究了H 2 O在固体和熔融PET的水解上的性能(1 - 35 MPa)。 13当在饱和液体H 2 O(311°C,10 MPa和30分钟的反应时间)中水解熔融PET时,观察到高TPA产量(> 85%)。 在高温下酸度的发展促进了酯键的裂解。 14元帅和弗兰克报告说,H 2 O的离子产物(K W)随温度增加,最大达到6.34×10-12,在220°C下的pH值为5.5。 15明显更快的水解速率已†电子补充信息(ESI)。 请参阅doi:https://doi.org/ 10.1039/d3gc04576e5,12 Pereira等。在不同的温度(190 - 400°C)和压力(1 - 35 MPa)上研究了H 2 O在固体和熔融PET的水解上的性能(1 - 35 MPa)。13当在饱和液体H 2 O(311°C,10 MPa和30分钟的反应时间)中水解熔融PET时,观察到高TPA产量(> 85%)。在高温下酸度的发展促进了酯键的裂解。14元帅和弗兰克报告说,H 2 O的离子产物(K W)随温度增加,最大达到6.34×10-12,在220°C下的pH值为5.5。15明显更快的水解速率已†电子补充信息(ESI)。请参阅doi:https://doi.org/ 10.1039/d3gc04576e
摘要本文为能源工程主题,尤其是能源收集领域做出了重要贡献。无线功率传输(WPT)是最近在该领域使用的最广泛使用的方法之一,可以为Rectenna Systems等环境以干净的方式发电。Rectenna系统的主要组成部分是微带贴片天线(MPA)。这是本文提出一个新的概念1×4圆形极化MPA阵列的新颖概念,以在2.45 GHz的谐振频率(射频频率能量收集(RFEH)系统)的谐振频率下运行。基本MPA元件是使用中心插槽的正方形天线,在四个角处与缺陷的地面结构(DGS)方法相结合。为了提高天线的性能,以与Rectenna系统的整合电路集成,这是RFEH中最常用的系统。通过CST MWS软件和HFSS求解器获得的仿真结果表明,本文中的这种新颖设计在反射系数,电压站立波比,轴向比率,轴向比率,方向性和增益为2.45 [GHz]方面具有良好的性能。此开发的MPA适用于各种RFEH应用。
摘要。准确估算了弹性模量(MR)的弹性子级土壤中,对于设计既可靠且对环境友好的柔性路面系统的设计至关重要。MR显着影响人行道的结构完整性,尤其是在具有不同负荷和气候条件的丘陵地区。这项研究收集了2813个数据点,从预先研究结果中创建了准确的预测模型。选择了梯度增强(GB)机器学习(ML)方法以预测压实的亚级土壤的MR。使用统计分析评估了GB模型的准确性和预测性能,其中包括典型指标,例如均方根误差,平均绝对误差和相对平方误差。用于培训和测试数据集的R²值为0.96和0.94的模型。RMSE的训练是5 MPA,测试为7.48 MPa,而MAE为3.18 MPa和5.55 MPa。这些结果突出了GB在预测土壤MR中的潜力,从而支持了更准确,更有效的MR预测的发展,最终减少了时间和成本。
欧洲海洋环境中的渔业使用不同类型的移动和静态渔具,这些渔具会接触到海床,包括在水中和海床上拖曳的移动式触底渔具 (MBCG)。本研究探讨:在欧盟海洋保护区 (MPA) 中,可以部署哪些创新渔具来替代底拖网捕捞;实施此类创新的有效性和可行性;以及对维持和恢复生物多样性的环境和社会经济影响。研究表明,通过创新减轻对海床的影响可能不足以实现保护目标。由于缺乏自愿采用,最有前景的创新必须强制实施。它建议将 MBCG 排除在被认为易受底捕捞影响的指定 MPA 之外。到目前为止,缺乏对影响较小的渔具的创新或不影响捕捞率的解决方案。当渔民增加努力来弥补捕捞效率的损失时,这会导致影响的净增加。排除 MBCG 可能只会带来有限的位移效应,如果未来的 MPA 指定能够更好地匹配需要保护的敏感特征,这种效应可能会更大。目前,不需要停止使用其他捕鱼技术(例如被动渔具),因为它们不会影响存在脆弱海床的 MPA。然而,一些 MPA 对被动渔具很敏感,如果创新不能将脆弱物种的兼捕量减少到欧盟共同渔业政策和海洋战略框架指令认为可接受的水平,则应限制这些技术。
收到:2024年8月8日修订:2024年9月10日接受:08年10月8日发布:2024年10月30日摘要-3D打印使用计算机辅助设计和分层来创建三维对象。许多研究人员正在探索3D打印的不同材料。其中一种途径是由于其可生物降解性和更好的机械性能,用聚合物材料加强天然纤维。这项研究的主要目标是探索使用融合沉积建模(FDM)的香蕉纤维与聚乳酸(PLA)进行3D打印的使用。本文研究了天然纤维增强对机械特性的影响,此外,还研究了FDM过程变量(例如喷嘴尺寸,填充图案,层厚度和喷嘴温度)对机械性能的影响。为了确定这些过程因子的重要性,使用方差分析(ANOVA),并使用Taguchi L16来设计实验。在这项研究中,为了执行机械拉伸测试和弯曲测试,根据ASTM标准从香蕉纤维/PLA生物复合材料印刷样品。用0.8毫米喷嘴尺寸,立方填充图案,0.3毫米厚度(200°C)打印的项目显示弯曲强度,拉伸强度,拉伸模量和弯曲强度的最大值。在3D制造的复合测试样品中,3%的香蕉纤维组成显示最大模量为985 MPa,最大弯曲强度最大为151 MPa,最大32 MPa抗拉力强度和最大2452 MPA MPA弯曲模量。断裂表面的SEM显微照片显示界面粘结和纤维拉出。