已经创建了溢出机学习机翼性能(PALMO)数据库,以实现各种应用程序中的机翼性能的强大建模。数据库使用溢出仿真数据二阶精确,并在Spalart-Allmaras湍流闭合时在空间上精确精确。开发棕榈数据库的基础是翼型基座立方体。每个基本立方体都包含在一系列的MACH数字,雷诺数和攻击角度的范围内参数化的模拟数据。数据库的第一个版本包括NACA 4系机翼,在机翼厚度中具有参数化,从NACA 0006到NACA 4424。总共在NASA高端计算能力(HECC)超级计算机上运行了52,480个NACA 4系列计算,并且将相应的机翼性能系数嵌入本文档的附录中,以进行公共分布。这提供了涵盖广泛的航空航天设计应用程序的高级精确模拟数据,该应用使用户能够开发溢出质量的机翼性能查找表,而无需其他高性能计算。除了对航空航天车的工程设计和分析外,Palmo非常适合作为航空航天工程中机器学习方法开发和测试的基准数据集。下游替代模型可实现溢出质量的机翼性能预测,以预测数据库范围内的室内,厚度,马赫数,雷诺数和攻击角度的任何任意组合。
2023/2024 年毒品预防培训时间表 国家禁酒禁毒运动局 (NACADA) 是根据 2012 年的一项国会法案成立的,其职责是协调多部门运动,以防止、控制和减轻肯尼亚酒精和药物滥用的影响。毒品预防培训的总体目标是通过将《国际药物使用预防标准》中报告的主要发现应用于“现实”世界社区,建立基于最有效的循证预防干预措施和策略的预防能力。鉴于上述情况,NACADA 组织了集群培训计划,以满足预防实施者以及对毒品预防感兴趣的人的需求,如下所示:
国家反酒精和药物滥用战略计划 2023-2027 是推动国家实现无酒精和药物滥用的重要工具。作为一个国家,我们认识到,如果不妥善处理酒精和药物滥用问题,可能会破坏国家转型议程。该计划与肯尼亚 2030 愿景及其第四个中期计划 2023-27、自下而上的经济转型议程 (BETA) 以及东非共同体 2050 愿景和 2030 可持续发展目标的愿望相一致。战略计划的实施将支持实现这些愿望。作为肩负着解决和减轻酒精和药物滥用对我国人口影响的责任的国家机构,我们致力于在关键指标方面采取战略性和明智的措施,以降低总体患病率。
通讯,NASA 历史计划办公室,2022 年。| 系列:NASA SP;2022-4419 | 包括参考书目和索引。| 摘要:“NACA 到 NASA 到现在”讲述了 1915-1958 年国家航空咨询委员会 (NACA) 及其继任者美国国家航空航天局 (NASA) 的故事。这两个联邦组织在整个二十世纪和二十一世纪推动了空中和太空飞行技术的进步。通过航空研究以及后来的太空技术,美国成为这些领域的世界领导者。本书探讨了航空航天技术的发展历程及其原因;讨论了推动它的各种个人和组织;并探讨了飞行事件发生的政治、经济、管理、国际和文化背景。 1915 年,美国政府明确要求 NACA 加速航空研究,进一步提高美国开拓飞行领域的能力。在对飞行问题进行了四十多年的开创性研究后,NACA 于 1958 年改组为 NASA,并承担了人类和机器人进行太空飞行的额外任务。通过讨论与 NACA/NASA 相关的一些主要主题、事件和成就,本书提供了大气和太空飞行发展的历史视角。总之,本书阐明了历史并探索了该机构的发展”——由出版商提供。标识符:LCCN 2021031272 | ISBN 9781626830707(平装本)| ISBN 9781626830714
Sonaca 200 的基本版本完全配备了夜间目视飞行规则。出于人体工程学和传统原因,选择了经典的 T 型主要仪器排列。每个仪器和输入的位置都经过优化,以实现高效、合理和安全的使用。仪表板配备了现代仪表,包括数字发动机监控系统、人工地平线和导航辅助设备。
Charles W. Haines 博士、Panchapakesan Venkataraman 博士、Mark H. Kempski 博士、Chris Nilsen 博士(他不知不觉地引导我走上了贝塞尔曲线的道路)、George Komorowski 先生和 David Hathaway,均为 RTT 机械工程系的教职员工。
1992 年,弗吉尼亚州汉普顿 NASA 兰利研究中心的研究员 Jerry C. South, Jr. 向兰利外部事务办公室主任 A. Gary Price 发起了一项挑战。NASA 新任局长 Daniel S. Goldin 刚刚决定重新启用著名的“肉丸”徽章,作为重振该机构的努力之一。South 了解该徽章的部分起源,该徽章设计于 34 年前的 1958 年,他指出,该徽标的构思和历史细节从未被记录下来。由于 Price 的组织当时是此类历史信息的指定兰利联络点,South 认为这个主题对外部事务来说会是一个绝佳的项目。 1 本出版物的合著者马克·钱伯斯 (Mark Chambers) 为普莱斯工作,负责研究该徽章的起源,包括采访已知对 NASA 肉丸故事至关重要的关键人物。
6 第 1 阶段:超音速飞行的障碍. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 可调式“全动式”稳定器. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . 20 第 2 阶段:地面设施数据和飞行数据的关联—集成 . . . . . . 20 超音速风洞模型与飞行阻力关联 . . . . . . . . . . . . 20 壁面干扰和柔韧性效应 . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 “冷壁”实验:风洞与飞行的直接相关性....................................................................................................................27 飞行与风洞流动质量的相关性....................................................................................................................................................29 气动热结构研究....................................................................................................................................................................................29 ........................................................................................................................................................................30 34 参数估计:飞行与风洞模型数据关联的有力工具。。