位于 Draper 的 Minuteman 办公广场综合大楼。这座新的五层建筑建在三栋目前有人居住的三层甲级办公楼东侧,位于 I-15 以东的 Minuteman Drive。L.D. Bowerman Investments 是综合大楼的所有者,Daw Construction Group 是总承包商。Bowerman 是 Daw 的大股东。据 Daw 总经理 Mike Skalla 介绍,Reynolds Excavating 于去年秋天完成了现场工作和地基工作,现在地基工作即将完成。这座 110,000 平方英尺的建筑计划于 2014 年 3 月竣工并入住。这座新建筑被命名为 Minuteman 办公广场 IV,由 Beecher Walker Architects 设计。盐湖城的 Coldwell Banker Commercial 已签约成为 Minuteman 的租赁代理,而 Daw 将负责物业管理。目前正在与几位潜在租户进行谈判。
作者要感谢并感谢 FSD Africa、儿童投资基金会和英国援助组织委托并指导本文的撰写。他们还要感谢支持这项工作的 CPI 团队:Barbara Buchner、Baysa Naran、Caroline Dreyer、Dharshan Wignarajah、Jonathan First、Vikram Widge、Valerio Micale、Rob Kahn、Elina Majumdar 和 Michael Gold 提供的建议、编辑和内部审查;Josh Wheeling、Elana Fortin 和 Diana De Leon 提供布局和图形设计;以及 Jake Connolly 提供数据支持。此外,他们还要感谢许多提供意见和指导的人,包括来自 FSD Africa 和儿童投资基金会的工作人员 - Dayna Connolly、Irene Karani、Jonathan Israel、Mark Napier 和 Sandy Okoth。作者感谢 Padraig Oliver(联合国气候变化框架公约秘书处)和 Denise Puca(GSCC 网络)的审查。作者还感谢 Oliver Reynolds (GOGLA) 的数据支持。
他们参与研究计划,导致CIBC与技术政策总监泰勒·雷诺兹(Taylor Reynolds)和互联网政策研究计划(IPRI)项目专门建立联系。根据其网站的说法,SCRAM的安全网络风险汇总管理的简称为“汇总敏感的网络安全防御和损失数据,并提高我们的安全性,而无需组织披露自己的敏感数据。”正如Sr.密码学顾问Ken Giuliani所解释的那样,SCRAM基于一种称为完全同型加密的新技术,该技术“允许来自不同来源的数据,具有相似结构的数据可以汇总在一起,而无需揭示任何来源的个人数据。”简而言之,SCRAM允许科学家研究私人信息,而不会以任何方式损害其来源的安全性。对于像CIBC这样的银行,这种研究很有希望,他们可以从了解竞争对手机构的失败点中受益,但不太可能在其他任何地方获得这些知识。
摘要:能够在微观尺度上移动并相互作用的人工和/或生物微型游泳器在药物输送和显微外科手术等生物医学应用领域展现出巨大的潜力。这些互动式游泳器能否成功应用于生物医学任务,取决于它们能否在复杂的背景流场中穿行于生物流体。Lighthill 于 1952 年发表于《Commun. Pure Appl. Math.》第 109 卷(109 页)中关于纤毛微生物推进的开创性研究,为许多现代低雷诺数下微生物游泳研究提供了参考。本次报告将探讨用于捕捉微生物在不同流体环境中游泳特性的数学模型。邮箱:devanayagam.palaniappan@tamucc.edu 时间:上午 9:10 至 9:45,Kleberg Hall 149
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• 消费必需品行业的利润率低于平均水平 • 标普 500 指数消费必需品成分股的营业利润率为 7.4%,而整个指数的营业利润率为 12.6% (Yardeni & Abbott 2022) • 摩根大通股票研究表明,由于供应链定价压力,金佰利、高乐氏和雷诺的毛利率将下降 7-10 个百分点 (Teixeira 2022) • 这表明该行业的竞争比平均水平更激烈,意味着成本上涨更难转嫁给客户。如果成本上涨可以轻易转嫁给消费者,毛利率就不会下降这么多。
案件号20210685 Porter Wright Morris&Arthur LLP和Tami Hart Kirby,for Appellee。Carlile Patchen&Murphy LLP和Michael J.King and Bryan M. Pritikin, for appellant, Deltro Electric, Ltd. Shumaker, Loop & Kendrick, LLP, and David P. Strup for appellants, PCL Construction Services, Inc., Federal Insurance Company, Travelers Casualty and Surety Company of America, Berkshire Hathaway Specialty Insurance Company, and Liberty Mutual Insurance Company.Piper,J。
拓扑优化(to)通常使用且经过充分探索。然而,它在航空航天应用中使用的复杂热流体设备设计中的利用是有限的且相对较新的。这是因为流体动力学,传热和形状之间的耦合是复杂且非线性的。此外,由于可能发生的自由形式,从一个到分析产生的几何形状通常非常复杂,而且很难制造。随着添加剂制造(AM)的出现,可以直接制造复杂的几何形状。这项研究开发了一种基于计算流体动力学(CFD)的新遗传算法(GA),以生成用于航空航天应用中使用的热交换器的优化细胞形状。为了实现这种方法,使用体素表示创建了矩形基线细节。通过突变基线限制的次数来产生一个无性群体。然后使用CFD软件包OpenFOAM评估每个设计的性能,然后应用优化算法。GA使用由整体传热和压降组成的复合材料函数对设计进行分类,并基于突变和最高表现设计的结转而生成新一代。该研究还探讨了GA对各种GA选项的敏感性以及不同流动雷诺数的影响。通常,随着雷诺数的增加,最佳相对于基线的最佳提高百分比增加,可能会提高89%。总体而言,该方法可以生成新颖的自由形式设计,这些设计可能为传热应用打开新的性能空间。
最小背景电流 电弧阳极加热系数 电阻加热系数 气体直径 喷嘴熔融金属直径 桥接电流脉冲频率 推力 电弧能量 热输入 短路能量 电流 电弧期间的电流 背景电流 峰值电流 短路期间的电流 恒定焊丝拉伸压力 电弧功率 雷诺数 焊丝电极横截面积 接触面积 时间 电流脉冲周期 电弧时间 背景电流持续时间 熔滴分离时间 峰值电流持续时间 短路时间 焊接电压 电弧期间的电压