LS-DYNA 包含 12 多种材料模型,可用于描述混凝土结构行为 [1]。本研究使用 *MAT_CSCM(_CONCRETE)/*(MAT_159) 混凝土模型 [2]–[4]。该模型基于三个不变屈服面,可以分别跟踪拉伸和压缩损伤,根据应变率效应调整混凝土强度和断裂能。由于“易输入”程序,所有输入参数均可按照 CEB-FIP 模型代码 [5] 重新生成。该程序提供基于用户输入参数的初始化例程,这些参数为正常混凝土强度 ∈ [20; 58] MPa,重点是中间范围 ∈ [28; 48] MPa[2]。单元素试验 对一个有限元的单轴无侧限拉伸和压缩的几项试验表明,声明的初始化程序给出的材料参数存在很大的不准确性。所得结果也得到了许多论文 [6]、[7] 的证实。因此,基于模型初始数据 [2] 和第三方研究 [6] 开发了新的外部初始化程序。该程序根据用户输入的抗压强度和骨料尺寸数据生成所有输入参数。单元素试验的结果如图所示。1 和 2。
LS-DYNA 包含 12 多种材料模型,可用于描述混凝土结构行为 [1]。本研究使用 *MAT_CSCM(_CONCRETE)/*(MAT_159) 混凝土模型 [2]–[4]。该模型基于三个不变屈服面,可以分别跟踪拉伸和压缩损伤,根据应变率效应调整混凝土强度和断裂能。由于“易于输入”的程序,所有输入参数都可以按照 CEB-FIP 模型代码 [5] 重新生成。该程序根据用户输入的正常混凝土强度 𝑓𝑓 𝑐𝑐 ∈[20; 58] MPa 参数提供初始化例程,重点是中间范围 𝑓𝑓 𝑐𝑐 ∈ [28; 48] MPa[2]。单元素试验 对一个有限元的单轴无侧限拉伸和压缩的几项试验表明,声明的初始化程序给出的材料参数存在很大的不准确性。所得结果也得到了许多论文 [6]、[7] 的证实。因此,基于模型初始数据 [2] 和第三方研究 [6] 开发了新的外部初始化程序。该程序根据用户输入的抗压强度和骨料尺寸数据生成所有输入参数。单元素试验的结果如图所示。1 和 2。
摘要 针对核电站 (NPP) 的数字仪表和控制 (DI&C) 系统的网络攻击是一个严重的安全隐患。美国核管理委员会 (NRC) 要求所有核电站保护支持安全、安保和应急准备功能的关键数字资产,防止遭受网络攻击。1 国际自动化学会 (ISA) 和国际电工委员会 (IEC) 等其他标准机构也制定了针对包括 DI&C 在内的工业控制系统 (ICS) 网络安全的标准。2 出于对安全的担忧,监管机构、工厂运营商、信息技术 (IT) 和运营技术 (OT) 人员以及设备供应商等相关利益相关者有时不愿透露 DI&C 系统漏洞的技术细节。然而,由于某些类型的针对核电站的网络攻击可能会导致堆芯损坏或大量放射性物质释放,从而危害工厂、公众和行业,因此应评估潜在网络攻击的安全影响。安全与安保之间的这种鸿沟对专注于核电站网络安全的利益相关者来说是一个挑战。为了弥合这种安全与安保之间的鸿沟,本研究提出并展示了一种评估和解决破坏核电站 DI&C 系统一个或多个部分的网络事件的安全后果的方法。该方法以马里兰国际与安全研究中心 (CISSM) 开发的“以效果为中心”的网络风险评估框架为基础。它用于分析两次历史网络攻击和一个假设的攻击场景。由于重点是工厂安全,因此可以坦诚公开地讨论这些评估、评价和分析,以找到阻止特定网络攻击的最佳防御措施。
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当前一代NOAA极性卫星具有改进的AVHRR成像仪(以1.6微米为云,冰和雪地歧视的通道添加了通道),并将其声音器仪器继续提供基本测量。对微波炉发声仪器(例如高级微波炉发声单元(AMSU))的重要改进,以大约50 km的水平分辨率提供全天候温度的声音信息,并在水平分辨率约15 km的情况下提供水分响声信息。随着这种增强的微波音响器(更多的通道,更好的空间分辨率)的出现,全天候发声能力是在1998年建立的,并延续了高空间分辨率红外(良好的空间分辨率,逐渐发展为较高的光谱分辨率)。数据已成为国际天气服务运营实践的一部分。