完整作者列表:Pittelli, Sandra;佐治亚理工学院,化学与生物化学 Gregory, Shawn;佐治亚理工学院,机械工程 Ponder, James;佐治亚理工学院;伦敦帝国理工学院 Yee, Shannon;佐治亚理工学院,机械工程 Reynolds, John;佐治亚理工学院,化学与生物化学,材料科学与工程
3.有关文献中创造力主题的概述以及可以给出的不同定义,请参阅 Boden 2004;Elton 1995;Gaut 2010;Glover、Ronning、Reynolds 1989;Moruzzi 2018;Newell、Shaw、Simon 1962;Runco、Garrett 2012;Keith Sawyer 2012;Simon 1985;Sternberg 1999;Weinberg 1993。
图 27 对于 L/D = 2.0 的弹丸,D = 25 毫米;LE = 15 毫米;L R = 35 毫米,估算弹丸的终端速度。 ........................................................................... 68 图 28 对于 L/D = 2.0 的弹丸,阻力系数 C D 与雷诺数 Re 的依赖关系;D = 25 毫米;LE = 15 毫米;L R = 35 毫米。平均阻力系数为 0.199。 ........................................................................................................................... 69 图 29 对于 L/D = 3.0 的弹丸,D = 25 毫米;LE = 23 毫米;L R = 53 毫米,估算弹丸的终端速度。 ........................................................................... 70 图 30 对于 L/D = 3.0 的弹丸,阻力系数 C D 与雷诺数 Re 的依赖关系;D = 25 毫米;LE = 23 毫米; L R = 53 毫米。平均阻力系数为 0.164 .................................................................................................... 71 图 31 L/D = 3.5 弹丸的终端速度估计值;D = 25 毫米;LE = 26 毫米;L R = 61 毫米。 ............................................................................................. 72 图 32 L/D = 3.5 弹丸的阻力系数 C D 与雷诺数 Re 的依赖关系;D = 25 毫米;LE = 26 毫米;L R = 61 毫米。平均阻力系数为 0.178 .................................................................................................... 73 图 33 终端速度估计值
5 8 APP43555 UKRI1280伦敦基督教雷诺市加入了政策和实践,以加入景观:基于弹性的基于弹性的气候适应解决方案(JPP4JL)?最大化英国对气候变化研究项目的改编7月24日
能源部 能源效率与可再生能源办公室 国家复合材料中心 美国国家航空航天局 兰利研究中心 科学技术学院 诺福克州立大学 材料科学与工程实验室 - NIST 能源效率与可再生能源计划 橡树岭国家实验室 空军研究实验室 材料与制造理事会 莱特-帕特森空军基地 美国汽车材料合作伙伴 轻质材料与加工中心 密歇根大学迪尔伯恩分校 ASM 国际基金会 代顿大学 Gateway 工程联盟 先进集成制造中心 美国工程教育协会 哥伦比亚大学 代顿电力与照明公司 爱迪生焊接中心 五三银行 Gottschlick & Portune Hardcore Composites Operations LLC 国际材料教育理事会 麦当劳投资公司(Key Bank) 米德世界总部 东北电信技术中心 雷诺兹与雷诺兹公司 莱特州立大学
任期将于 2023 年 2 月 MRC 年度会议上到期的独立受托人是 Suzanne Keenan、Jim Piro 和 Roy Thilly。受托人 Thilly 将于 2023 年 2 月达到其 12 年的任期上限,并且没有资格连任。委员会已确定受托人 Keenan 和 Piro 愿意并有兴趣再任一届,并初步确定将提名他们连任。受托人的提名和选举流程已附上。此外,委员会已聘请 Russell Reynolds 协助寻找和筛选候选人,并已准备了一份职位说明,也已附上。候选人必须准备好证明他们能够满足独立性要求并且没有利益冲突。随附的职位说明总结了 NERC 的要求,这些要求包含在其章程和相关政策中,可在此处查看。请将所有候选人建议提交给罗盛咨询的 Jennifer Rockwood,邮箱地址为 Jennifer.Rockwood@russellreynolds.com。所有候选人建议必须在 2022 年 7 月 1 日之前收到。
本文定量探索了带有和没有PCM的可变面积直鳍的散热器的热性能。研究了不同的鳍几何形状(恒定面积直鳍,可变面积直鳍,圆形销钉鳍,半球形销钉鳍和椭圆销鳍),不同的雷诺数和鳍密度对增强电子冷却性能的效果。这项研究的目的是开发用于电子冷却技术的最佳鳍几何形状。这项研究表明,改变的鳍密度可以改善散热器的热性能,同时减少散热器的重量。发现散热器的基本温度在可变面积直鳍中较低。与PCM进行热传递的替代配置相比,结果表明,可变面积直鳍散热器最有效。散热器的热阻力降低了9%。关键字:可变区域直鳍,雷诺号,PCM,CFD
摘要:陶瓷墨水的稳定流变特性是喷墨印刷(IJP)的关键要求,应根据雷诺和韦伯的数字满足。在本文中,引入了反向微乳液,以合成单分散的纳米化陶瓷粉末,平均大小小于100 nm。比较两种不同的分散剂,即多丙烯酸铵(PAANH 4)和多丙烯酸辅助(PAA),表明前者对陶瓷墨水产生了良好的分散效应。沉积比,Zeta电位,表面张力,粘度和墨水密度,并计算了Reynolds和Weber数量以及Z值。在老化72小时后,可以实现稳定,均匀且高的固体负载(20 wt%)陶瓷墨水。最后,陶瓷油墨在喷墨打印过程中显示了所需的可打印属性。将喷墨打印技术与烧结过程相结合,Ni-Mn-OFIM有可能监视智能可穿戴设备的温度和湿度参数。
1 KNAW 人文学科集群,阿姆斯特丹,荷兰;2 伦敦城市大学食品政策中心,伦敦,英国;3 谢菲尔德大学计算机科学系自然语言处理组,谢菲尔德,英国;4 卑尔根大学信息科学与媒体研究系,卑尔根,挪威;5 Meertens 研究所 (KNAW),阿姆斯特丹,荷兰;6 国立信息学研究所,千代田区,日本;7 南佛罗里达大学艺术与科学学院数学与统计学系,佛罗里达州圣彼得堡,美国;8 伦敦布鲁内尔大学工程、设计和物理科学学院能源未来研究所公平发展与复原力研究组,英国厄克斯布里奇;9 Text Mining Solutions Ltd.,英国约克;10 曼彻斯特大学科学与工程学院物理与天文系,英国曼彻斯特;11 圣保罗大学,巴西圣保罗,12 国际社会历史研究所 (KNAW),荷兰阿姆斯特丹
比弗顿 PGE 2021 年春季 2 台蓝鸟 D 型 Nuvve 19 千瓦 2 级 雷诺 PGE 2021 年春季 1 台蓝鸟 D 型 OpConnect 19 千瓦 2 级 塞勒姆-凯泽 PGE 2021 年秋季 1 台微鸟 A 型 Enel X 19 千瓦 2 级 波特兰公立学校