本研究设计并评估了两个光纤增强的复合模型,以进行轻质弹道保护。Model One使用Kevlar(KF),Carbon(CF)和玻璃纤维(GF)的六层,并由不饱和聚酯树脂(UPS),天然橡胶(NR)和Corn Starch(CS)的混合粘合剂键入不锈钢网(CL)。型号型号具有相同的结构,但具有更高的UPS含量,可改善粘结和刚度。的机械性能,包括冲击力,硬度,拉伸强度,抗压强度和弯曲行为,对这两种模型进行了系统评估。使用从卡拉什尼科夫(AK-47)步枪发射的7.62×39毫米弹药的现场弹道测试,证明了这两种模型都成功地将弹丸限制在复合层中而没有完全渗透。X射线成像证实了复合材料的结构完整性,因为子弹还嵌入了层中。第二型模型表现出优质的结构冲击力(150 kJ/m²),抗压强度(222.07 MPa)和拉伸刚度(Young's Modulus:7.37 MPa),表现出优于第一模型,该模型表现出较高的耐能力和能量吸收能力(断裂菌株:33.3%)。结果强调了这两个模型的互补强度,这表明它们的混合设计潜力。这项研究强调了纤维增强复合材料在开发用于个人和车辆应用的具有成本效益,轻巧的弹道保护系统中的潜力。
碳纤维增强聚合物(CFRP)复合材料由于其出色的强度与重量比,广泛用于工程应用中。这些复合材料受到恒定和可变的各种负载,这使它们容易在结构中损坏积累。这降低了他们的使用寿命并对他们的表现产生负面影响。这项研究研究了使用低周期疲劳(LCF)程序在一个标本和可变载荷的恒定载荷下进行CFRP层压板的故障行为,直到在两种测试中都达到完全失败为止。实验过程涉及使用专门设计的设备,一旦将其牢固地固定到位,就可以通过内部气压施加载荷。根据其最大挠度测量值对标本的观察到的变形进行跟踪。实验结果与理论结果吻合良好。在试样失败时,样品在静态载荷下的最大挠度为(8.975 mm);相比之下,在样品的内部结构逐渐恶化之前,在样品的内部结构逐渐恶化后,试样失败时样品在低周期疲劳下的最大挠度为(12.32 mm)。在低周期疲劳(LCF)测试下,使用扫描电子显微镜(SEM)分析样品。硬度测试是在实验工作之前和之后进行的,以跟踪失败机制,其中包括逐渐的故障阶段。结果和讨论将详细说明材料硬度的明显恶化。实验结果表明,在复合材料的两种测试中,都与理论值和高级见解相吻合。
Keirnan Park Sport and Recreation区 - 无板篮球 /多用途法院的交付。10月,理事会认可了该区域单阶段交付选项的需求评估和概念设计,包括15个法院和一个馆。拒绝了第1B阶段(BMX轨道)的繁荣郊区资金计划的申请。夏尔很有吸引力。为2025年选举确保该项目资金的倡导努力将继续。(SCM008/10/24)SJ娱乐中心扩展 - 额外的四个篮球场。9月,理事会认可了SJ娱乐中心(OCM262/09/24)的概念计划1。正在为州和联邦资助的倡导工作,并向联邦政府的城市区和合作伙伴计划提出了申请,该计划计划在第二季度提交。倡导2025年选举将继续进行。超长道路项目响应快速增长和Tonkin Highway扩展,官员们正在制定道路安全计划,其中一些项目转向采购。工作将于2025年2月在Kargotich和Orton Roads开始,作为该项目的一部分。Jarahdale Trails Center概念设计草案,并且在2024年6月的普通理事会会议(OCM162/06/24)上认可运营模型。在此阶段,不需要进一步的详细设计。对2025年州和联邦选举的倡导努力仍在继续。
2.2该服务的使命是“提供一流的风险和审计服务,该服务受到塞夫顿的高度尊重和重视,并且是我们同行的嫉妒”,该服务具有以下目标:领导理事会嵌入内部控制和风险管理系统,以促进组织的目标。在促进理事会决策,策略和计划中适当考虑风险的情况下,成为有价值的公司影响将服务与理事会的不断变化的需求保持一致。2.3在实现此任务和目标时,服务封装了以下团队:内部审计 - 本法定服务为理事会所有领域(包括维护学校)提供了内部审计职能。内部审计可以定义为:“独立,客观的保证和咨询活动,旨在增加价值并改善组织的运营。内部审计通过带来系统,纪律严明的方法来评估和提高风险管理,控制和治理过程的有效性,从而帮助组织实现目标。” (公共部门内部审计标准)健康与安全 - 支持理事会官员和成员提供有效的健康和安全管理系统,以符合理事会的法定健康和安全职责;
过去的表现不是未来结果的可靠指标。绩效显示为基本投资成本的网络,不包括向专业顾问或平台Arbuthnot Latham支付的任何费用。*可持续发展议员于2022年9月12日启动,没有历史性的绩效数据。上面记录的关键信息和绩效是基于Arbuthnot Latham可持续投资组合服务(SPS)以来的成立,该服务具有与可持续议员相同的目标,风险概况和资产分配。我们的分析表明,可持续议员的历史风险和回报与SPS的实际风险和回报没有任何有意义的差异。绩效数据和2022年9月12日的顶级持有量会因平台服务而异,因为在不同平台上的投资可用性不同,这可能在此FACTSHEET上不可用。**资产分配数字可能并不总是由于四舍五入而总计100%。***其他可能包括对商品,基础设施和类似专家替代方案的投资。
替代辅助进化算法(SAEAS)来解决昂贵的优化问题。尽管SAEAS使用使用机器学习技术近似解决方案评估的替代模式,但先前的研究并未充分研究SAEAS中搜索性能和模型管理策略的Sherrotage模型准确性对搜索性能的影响。这项研究分析了替代模型准确性如何影响搜索绩效和模型管理策略。为此,我们构建了一个具有可调节精度的伪气管模型,以确保在不同的模型管理策略之间进行公平比较。我们比较了三种模型管理策略:(1)预选前(ps),(2)基于个人(IB)和(3)基于一代的基准基准问题的基于生成(GB)的基线模型,而基线模型不使用替代物。实验结果表明,较高的替代模型精度可提高搜索性能。但是,影响根据所使用的策略而变化。具体来说,随着估计精度的提高,PS证明了性能的明显趋势,而当准确性超过一定阈值时,IB和GB表现出强大的性能。模型策略
达到水质目标需要更快的进步。在考虑汞和其他广泛的持续有毒物质时,只有40%的地表水体具有良好的生态状态,没有良好的化学状态。富营养化是由农业,废水和大气沉积过多引起的,仍然是一个重大挑战。水力发电对湖泊和河流施加巨大压力。大多数水电特许权是在采用现代环境立法之前数十年。瑞典通过了一项重新评估许可的计划,但该过程已延迟。此外,在重新评估许可证时,最近的立法提案可能会优先于环境目标。尽管在国家一级的水压力低下,但水稀缺是瑞典东南部的一个反复出现的问题,在其他地区出现。审查抽象许可系统将是及时的。
工程学院,奎师那dt。,安得拉邦摘要:有限的场乘法在加密电路中起着至关重要的作用,因为其广泛应用。但是,由于其复杂性,这些乘法的建筑电路构成了重大挑战。为了减轻这种情况,使用Karatsuba算法,将每个数字分为N/2位以降低空间复杂性。这种方法降低了空间的复杂性,但也会增加时间复杂性。在我们的研究中,我们引入了一种混合方法,实施了类似Karatsuba的乘数,该乘数结合了Karatsuba和SBM(学校图书乘法)技术的元素。在拟议的设计中,我们用华莱士树乘法器替换阵列乘数,以进一步提高设计性能。这种组合有效地降低了时间和空间的复杂性。根据报告的设备利用和潜伏期,我们的发现表明,所提出的乘数在速度和效率方面比标准的Karatsuba乘数优于标准的Karatsuba乘法器,尤其是在该地区 - 德莱产品指标。关键字:二进制多项式乘数,现场可编程的门阵列(FPGA),有限的场乘法,华莱士树乘数,M-Term Karatsuba类似。