为此,作者及其合作者近年来发表了多篇论文,介绍了一种基于风险评估的新方法,用于确定保护结构免受 WFD 威胁的检查程序 [3, 4]。该方法用于调查 2011 年南方航空事故的一个非常特殊的案例。2011 年 4 月 1 日,一架由西南航空公司 (812 航班) 运营的波音 737-300 飞机在飞行过程中发生快速减压。飞行员紧急下降并备降亚利桑那州尤马国际机场。机上 5 名机组人员和 117 名乘客中,一名机组人员和一名非盈利的下班航空公司员工乘客受轻伤。飞机遭受了严重损坏;事故后检查发现,机翼左上方一块长约 60 英寸、宽约 8 英寸的机身蒙皮断裂并裂开。事故发生时,该飞机已累计飞行 39,786 次,而其有效飞行极限 (LOV) 为 75,000 次,波音公司的服务通告 [5] 要求在 50,000 次飞行时更换面板(在 WFD 评估术语中,这可能称为搭接 SMP)。飞机着陆后在地面上的照片如图 1 所示。
摘要该研究的目的是找出使用POSSE(预测,组织,搜索,总结和评估)策略对学生阅读理解的效果。这项研究是在Jalan Bromo Gang Aman No.38 Medan的SMP Muhammadiyah 05 Medan进行的。这项研究的人口是2019/2020学年的七年级学生,其中有64名学生。研究人员使用总抽样来根据Arikunto进行样本。在VII-A中,有32名学生为实验组,VII-B组成了32名学生作为对照组。这项研究的研究设计是定量实验研究。通过多项选择测试测试收集数据的仪器由20个项目组成。两组都有预测试,治疗和后测试。t检验为2.96,t台式为1.67,使用0.05作为这项研究的显着水平。t检验值高于t台式(2.96> 1.67)。这意味着接受替代假设(HA)。基于这项研究,可以得出结论,在描述性文本中使用POSSE策略对学生阅读理解成就产生了重大影响。关键字:POSSE策略,阅读理解,描述性文本。
药物建议系统在医疗保健方面已获得了显着的优势,作为根据患者的临床信息提供量身定制和有效的药物组合的一种手段。但是,现有方法通常遭受公平问题的困扰,因为与罕见情况相比,对于常见疾病患者的建议往往更准确。在本文中,我们提出了一种新型模型,称为鲁棒和准确的药物建议(RAREMED),该模型利用前 - 最终的学习范式来提高稀有疾病的准确性。RAREMED采用了具有统一输入序列方法的变压器编码器来捕获疾病和程序代码之间的复杂关系。此外,它介绍了两个自制的预训练预测任务,即匹配预测(SMP)和自我重新制定(SR),以学习临床代码之间的专业药物需求和相互选择。两个现实世界数据集的实验结果表明,RAREMED为稀有疾病和普通疾病患者提供了准确的药物集,从而减轻了药物建议系统中的不公平性。该实施可通过https://github.com/zzhustc2016/raremed
将材料(通过共价或物理相互作用)加热到与转换域相关的热转变温度T trans (玻璃化转变温度(T g )或熔融转变温度(T m ))以上,并变形成新的形状。将样品冷却到T trans 以下并释放外部应力后,获得临时形状。这种临时形状是稳定的,直到它暴露在热量中并超过转换温度T sw 。如果触发SME,材料将恢复其原始形状。这是一种单向效应,这意味着原始形状不会在冷却时改变。临时形状的固定是由于聚合物网络的网络点(例如半结晶基质内的相变)之外还形成了临时交联。基于该技术,已报道了各种具有复杂功能和能力的材料概念,[2] 例如,在聚(外消旋-丙交酯)-b-聚(环氧丙烷)-b-聚(外消旋-丙交酯)二甲基丙烯酸酯的三嵌段共聚物中,基于聚(外消旋-丙交酯链段)的T g 的经典SME功能可与可降解性相结合。 [3] 除了经典的SME之外,还创建了具有三重或多重形状效应等高级功能的材料。 [1b,4] 与经典SME类似,在三重或多重形状效应聚合物中,临时形状可通过加热逆转。 SME材料在生物医学应用场景中具有巨大潜力,从用于伤口闭合的基于SMP的自紧缝合线到支架或动脉瘤封堵装置。 [5] 由于其改变形状的能力,微创手术的应用场景特别令人感兴趣。 到目前为止,SMP在加热时会变得有弹性。本研究的目的是设计和制造一种与细胞相容的聚合物基网络,该网络具有在组织可耐受的温度范围内的冷却诱导逆 SME (iSME)。对于 iSME,临时形状在材料冷却到 T sw 之前是稳定的。与 SME 类似,iSME 是一次性、单向效应。一旦恢复原始形状,材料就不会再切换回来。即使再次加热,材料仍保持在冷却过程中获得的永久形状。在这方面,iSME 材料不同于软人工肌肉(执行器 [6] ),后者在加热时会失去冷却过程中获得的形状。这种具有 iSME 的生物材料系统的潜在应用有望应用于软组织重建,其中需要以微创方式放置设备。软组织重建面临各种挑战。当前临床上建立的方法基于多种手术
简介俄克拉荷马州议会通过的第 1365 号法案促成了联邦交通管理局 (FTA) 第 5310 条计划的转移,该计划之前由人类服务部 (DHS) 管理,转移到俄克拉荷马州交通部 (ODOT)。该法案还设立了交通和公共交通办公室 (OMPT),并允许将之前由 ODOT 交通项目部管理的所有州和联邦交通项目转移到新的 OMPT。这一变化要求 ODOT 合法转移所有 5310 相关协议、资产和财务文件,并制定符合 FTA 规则和规定的 5310 计划,以获得 FTA 的批准和认证,以便在该州使用联邦资金用于 5310 计划。为了按照 FTA 规定管理 5310 计划,必须在地方、州和联邦层面制定、审查和实施多份计划文件。这些文件包括计划州管理计划 (SMP)、次级受助人项目申请和人类服务交通协调计划。这三份文件共同详细概述了 5310 计划规则和要求,以及计划利益相关者和受助人的申请格式和流程。本文件及其内容和以下信息直接涉及联邦 5310 要求该计划拥有人类服务交通协调计划,并且协调计划是:
2 澳大利亚储备银行,2021 年,框 B:COVID-19 大流行期间的供应链。5 月。2022 年 1 月访问。https://www.rba.gov.au/publications/smp/2021/may/box-b-supply-chains-during-the-covid-19-pandemic.html。 3 环境和遗产保护部,2017 年,昆士兰气候适应战略 2017 - 2030,通往气候适应型昆士兰的途径。检索日期:2021 年 12 月 12 日,来自 https://www.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0017/67301/qld-climate-adaptation-strategy.pdf 4 环境和遗产保护部,2017 年,昆士兰气候适应战略 2017 - 2030,通往气候适应型昆士兰的途径。检索日期:2021 年 12 月 12 日,来自 https://www.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0017/67301/qld-climate-adaptation-strategy.pdf 5 环境与遗产保护部,2017 年,《昆士兰气候转型战略:通往清洁增长经济的途径》。检索日期:2021 年,来自 https://www.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0026/67283/qld-climate-transition-strategy.pdf 6 艾伦·麦克阿瑟基金会,2021 年,《新冠疫情复苏需要有韧性的循环经济》。检索日期:2022 年 1 月 7 日,来自 Ellen Macarthur Foundation:https://ellenmacarthurfoundation.org/articles/the-covid-19-recovery-requires-a-resilient-circular-economy 7 什么是产品管理?(2020 年)。产品管理卓越中心。检索日期:2022 年 1 月 12 日,来自 https://stewardshipexcellence.com.au/product-stewardship/
缩写列表 本报告使用以下缩写 AAWG 适航保证工作组 AC 咨询通告(FAR) AD 适航指令 ALS 适航限制部分 ARAC 航空规则制定咨询委员会 ATC 型号合格证修正案 CAR 民用适航要求 CFR 联邦法规 DAH 设计批准持有人 DSG 设计服务目标 EASA 欧洲航空安全局 FAA 联邦航空管理局 FAR 联邦航空法规 HPF 每次飞行小时数 ISP 检查起点 LOV 有效期限制 MED 多元件损伤 MPD 维护计划文件 MSD 多站点损伤 MTGW 最大起飞总重 NPA 拟议修订通知 NPRM 拟议规则制定通知 PMI 首席维护检查员(FAA) OIP 运营商实施计划 RAG 维修评估指南 RAM 维修、改造和修改 RAP 维修评估计划 REG 维修评估指南 SB 服务通告 SMP 结构修改点 SRM 结构维修手册 STC 补充型号合格证STG 结构任务组 RI 重复检查 TC 类型认证 TCH 类型认证持有者 WFD 大面积疲劳损伤
近几十年来,已经探索了折纸以帮助设计工程结构。这些结构涵盖了多个尺度,已被证明用于航空航天,超材料,生物医学,机器人和建筑应用等各个领域。从传统上讲,折纸或可部署的结构是由手,电动机或气动执行器驱动的,这可能会导致沉重或笨重的结构。另一方面,有效材料对外部刺激的响应重新构成,消除了对外部机械载荷和笨重的致动系统的需求。因此,近年来,与可部署结构合并的活性材料已经显示出对轻重,可编程折纸的远程致动的希望。在这篇评论中,有效材料,例如形状记忆聚合物(SMP)和合金(SMA),水凝胶,液晶弹性体(LCES),磁性软材料(MSMS)以及共价适应网络(CAN)聚合物,它们的驱动机制,以及它们如何用于现有的origanami和这些结构的使用方式,以及它们是可用的结构。此外,突出显示了构建活性折纸的最新制造方法。总结了折纸的现有结构建模策略,用于描述活跃材料的构造模型以及主动折纸研究的最大挑战和未来方向。
1。湿地2。关键的含水层补给区域3。鱼类和野生动植物栖息地保护区4.地质危害区域5。经常被洪水淹没的地区为人,动物和植物提供宝贵的生态系统服务。关键区域还可以保护人们免受诸如浮游,滑坡和侵蚀危害等危害。在采用关键领域保护标准时,地方政府必须使用最佳的科学(BAS)来确保不会净损失生态功能和价值,也可以保护无效的鱼类。Lakewood Municipal Code(LMC)标题14和Title 16,该城市的Shoreline Master计划(SMP)概述程序,标准和保护这些关键领域的保护。技术报告和映射资源:在水,湿地,斜坡,溪流或野生动植物栖息地附近提出开发时,可能需要申请人作为开发申请的一部分提供其他信息或报告。这些报告应由合格的顾问或有执照的专业人员准备。此外,关键区域可能很难识别。当我们的公共GIS映射资源位于在线许可门户网站上,显示了潜在关键领域的映射关键领域或指标时,需要专业的生物学家,地质学家,树木学家或水理学家进行现场调查。
哈里亚纳邦,印度摘要 - 牙科领域的形状记忆聚合物的出现,在很大程度上简化了工作。在诸如Archwires和Arigners(Archwires and Aligners)等各种正畸应用中的用法也已被证明至关重要。已知的合金,例如氧化锆和智能 - 密集是形状记忆材料的示例,在牙科中表现出智能行为。随着材料科学开发和应用这些智能材料的趋势的日益增加,这些材料可能会允许开创性的牙科疗法,并具有显着增强的治疗临床结果。可以将对准器的历史记录追踪回凯斯林,凯斯林(Kesling)描述了牙齿最终的牙齿定位器以及1945年的有效固定装置,然后是1964年的Nahoum2,开发了真空塑料的“牙齿轮廓”设备,这些设备是热塑性的,最适合牙齿使用。他开发了使用连续电器的概念,并进行了较小的增量变化,重大更正驾驶室是基于流行的Essix设备和Invisalign的构建而形成的。本文的目的是回顾形状记忆对准器的历史以及经过验证的研究,以及它将在正畸领域应用。本文还通过库存中的智能材料代替常规材料来讨论患者以及牙医的潜在好处。索引项 - 对准器,形状内存,CAT,SMP。