本手册是模块化代码系统(称为 SCALE)用户文档的第 4 次修订版。SCALE 代码系统的历史可以追溯到 1969 年,当时橡树岭国家实验室 (ORNL) 的当前计算应用部开始为美国原子能委员会的运输包认证人员提供计算支持,以使用新的 KENO 代码通过统计蒙特卡罗方法进行临界安全评估。从 1969 年到 1976 年,认证人员依靠 ORNL 人员的协助,正确使用代码和数据进行运输包的临界、屏蔽和传热分析。但是,认证人员了解到,如果只是偶尔使用代码,很难熟练地执行独立安全审查通常需要的计算。因此,在认证人员调往美国核管理委员会 (NRC) 后不久,NRC 工作人员提议开发一种易于使用的分析系统,该系统应具备他们熟悉的各个模块的技术能力。根据这一建议,标准化计算机许可评估分析 (SCALE) 代码系统的概念应运而生。NRC 工作人员为 ORNL 提供了 SCALE 的一些通用开发标准:(1) 专注于与核燃料设施和包装设计相关的应用,(2) 使用成熟的计算机
本手册是模块化代码系统(称为 SCALE)用户文档的第 4 次修订版。SCALE 代码系统的历史可以追溯到 1969 年,当时橡树岭国家实验室 (ORNL) 的当前计算应用部开始为美国原子能委员会的运输包认证人员提供计算支持,以使用新的 KENO 代码通过统计蒙特卡罗方法进行临界安全评估。从 1969 年到 1976 年,认证人员依靠 ORNL 人员的协助,正确使用代码和数据进行运输包的临界、屏蔽和传热分析。但是,认证人员了解到,如果只是偶尔使用代码,很难熟练地执行独立安全审查通常需要的计算。因此,在认证人员调往美国核管理委员会 (NRC) 后不久,NRC 工作人员提议开发一种易于使用的分析系统,该系统应具备他们熟悉的各个模块的技术能力。根据这一建议,标准化计算机许可评估分析 (SCALE) 代码系统的概念应运而生。NRC 工作人员为 ORNL 提供了 SCALE 的一些通用开发标准:(1) 专注于与核燃料设施和包装设计相关的应用,(2) 使用成熟的计算机
2.1。规模经济经济的基本概念9 2.2。技术经济规模11 2.2.1。测量方法11 2.2.2。最近的经验研究13 2.2.3。单一市场的预期影响15 2.3。技术效率18 2.3.1。X-Inefficy 18 2.3.2。最近的经验研究18 2.3.3。单一市场的预期影响19 2.4。内源性沉没成本19 2.4.1。规模,市场规模和工业集中的经济19 2.4.2。规模经济经济在创新和营销过程中21 2.4.3。单一市场的预期影响23 2.5。规模24 2.5.1的外部经济。来源24 2.5.2。关于外部经济的证据24 2.5.3。单一市场中的收敛或差异26 2.6。非单独市场对规模经济的实现27 27 2.6.1的影响。经济周期27 2.6.2。技术变革27 2.6.3。全球化28 2.7。结论28
一般描述具有所选腐蚀抑制剂的非铬酸盐液体,专门设计用于抑制和防止水系统和锅炉的腐蚀。产品是专门配制的,易于使用颜色指示器来检查锅炉中产品的工作强度。使用NCT 105L用作水系统中所有亚铁和有色金属的腐蚀抑制剂。NCT 105L与所有冷却剂兼容,并且在海水泄漏到淡水中时,也有助于抑制规模制剂。剂量冷却系统应在施用前没有生锈和规模。初始剂量为24 ltr/吨的冷却水和pH值应从8.3-9.5保持。所有剂量应根据以下图表基于亚硝酸钠分析。液体非铬酸盐D.E.W.T.剂量图测试结果为ppm nano 2
第三阶段物理组件(上图 1(b))保留了第二阶段设计的许多成功特性(来自 [3],如图 1(a) 所示)。加热谐振单元组件由张紧聚酰亚胺“系绳”支撑,这些系绳在机械坚固的配置中提供非凡的热隔离(7000°C/W)。使用传统的光刻技术将谐振单元组件的电气连接以及加热器本身图案化到聚酰亚胺上,以便(导热、金属)迹线的尺寸由电气要求而非机械要求决定,从而最大限度地减少通过电子连接的热损失。共振腔本身由 Pyrex ® 窗口阳极键合到穿孔硅晶片制成,除了温度补偿缓冲气体混合物外,还含有少量金属铯,从第二阶段到第三阶段的演变过程中也没有变化。
第三阶段物理组件(上图 1(b))保留了第二阶段设计的许多成功特性(来自 [3],如图 1(a) 所示)。加热谐振单元组件由张紧聚酰亚胺“系绳”支撑,这些系绳在机械坚固的配置中提供非凡的热隔离(7000°C/W)。使用传统的光刻技术将谐振单元组件的电气连接以及加热器本身图案化到聚酰亚胺上,以便(导热、金属)迹线的尺寸由电气要求而非机械要求决定,从而最大限度地减少通过电子连接的热损失。共振腔本身由 Pyrex ® 窗口阳极键合到穿孔硅晶片制成,除了温度补偿缓冲气体混合物外,还含有少量金属铯,从第二阶段到第三阶段的演变过程中也没有变化。
植物研究所一直在开发用于森林资源清查的大型摄影系统。该系统的作用是取代大部分(但不是全部)基础工作,这些工作包括对样地物种组成进行估计、对树木变量(例如高度、直径和体积)进行测量以及对林分进行估计(例如蓄积、基部面积、体积以及按直径和体积等级对树木进行分布)。直到最近,该方法的开发主要集中在克服限制树木测量准确性和物种识别可靠性的技术问题上。这些问题的重大进展导致重点转向成本效益考虑和实施该方法的实际问题。本文概述了该方法最近在操作试验中遇到的问题,提供了一些生产成本结果,并指出了克服一些剩余问题的计划。
David K. Cohen 和 Deborah Loewenberg Ball 教育学院和公共政策学院 密歇根大学 密歇根州安娜堡 2006 年 1 月 * 将于 2006 年由 Rowman 和 Littlefield 出版,收录于名为《原则上的扩大》的卷中。本文的早期草稿是在 2003 年的一次会议(“概念化扩大”)上提出的,该会议由芝加哥大学数据研究与开发中心赞助,并由美国国家科学基金会支持,与跨机构研究计划 (IERI) 有关。本文中的想法很大程度上归功于我们与 Karen Gates、Joshua Glazer、Simona Goldin 和 Donald Peurach 的合作,他们都是密歇根大学教学改进研究的同事。我们特别感谢 Donald Peurach 和 Simona Goldin 对本文草稿所做的改进。
委员会成员批准了 Joji Matsumoto Frank K. Lu 的硕士论文 ___________________________________________