近年来,3D打印技术引起了很多关注。由于其低生产成本以及制造复合和几何形状的能力,在许多行业中使用3D打印技术被广泛接受。本文通过将3D打印技术用于超声扫描仪应用程序,介绍了探针持有人的制造。3D打印探针持有人的制造始于Taguchi技术设计(DOE)。确定了三个主要影响:打印温度,层厚度和填充密度。SolidWorks软件用于构建探针持有人的计算机辅助设计(CAD)模型。随后,将CAD模型文件转换为3D打印过程的标准Tessellation语言(STL)文件。使用3D打印机成功制造了探针持有人,在3D印刷产品的外表面上没有任何缺陷。基于弯曲测试结果,可以得出结论,探针持有人的强度是由层厚度归因于层的。
美国陆军工程兵团战备处 1222 Spruce Street St. Louis, Missouri 63103-2833 收件人:Jeffrey Wells,P.E.或 Jeffrey.M.Wells@usace.army.mil 请求者:Stock and Associates,代表 Indigo Properties STL, LLC 收件人:Kate Stock Gitto 女士,P.E.位置:该地点位于 Monarch Chesterfield 堤坝区 (MCLD) 沿线并与其垂直。该作品位于密苏里州切斯特菲尔德的近似坐标 38°40'20.92"N 90°36'23.88"W。(密苏里州圣路易斯县)。拟议行动:申请人请求对密苏里州圣路易斯县的 Monarch Chesterfield 堤坝区进行改造。拟议的改造包括将在 MCLD 渗水堤上建造的建筑物和停车场。该设施计划建在一块约 5.2 英亩的地块上,位于密苏里州切斯特菲尔德北外四十路 17455 号。地点位置如附件所示。
演变图(n = 3)。d)37°C 胶原酶溶液中的酶促材料降解(n = 3)。e、f、g、h)光交联后不同水凝胶配方(分别为 40 DoM、60 DoM、80 DoM、100 DoM)的流变频率扫描(0.1 至 100 Hz)(n = 3)。i、j、k、l)根据独立水凝胶材料的频率扫描计算出的 Tan delta(n = 3)。m) 使用不同水凝胶配方的圆形体积打印模型的归一化形状保真度(n = 3)。n) 使用预期的 STL 模型进行形状保真度计算的体积打印模型作为比较,比例尺 = 5 毫米。o、p) 混合 60 DoM 水凝胶的 CAD 模型和光片重建,分别显示东岛雕像和陀螺模型,比例尺 = 2 毫米。
本研究的主题是飞机物体部件(AO)及其制造技术设备的再工程设计和控制技术。通过使用再工程技术和 CAD 系统,确保了轻型飞机龙骨及其制造技术设备成型表面的预定义精度。使用软件 Artec Studio(美国)以 *.stl 文件格式构建了轻型飞机实际存在的龙骨肖像。基于其肖像,对分析标准形状的几何形状与轻型飞机实际存在的龙骨进行了控制和比较。所用方法是形状实验几何形状的分析和综合、专家评估方法。获得以下结果:基于分析和综合,检测到轻型飞机龙骨制造精度存在显著误差,范围从 - 5.26 毫米到 +5.39 毫米。结果表明,关键因素是龙骨的相对平面度指标,该指标超出公差范围,为 85%。决定用另一种材料——有机塑料制造新的工艺设备。对轻型飞机龙骨用有机塑料制造的工艺设备进行控制,结果表明,该设备的成型表面具有与现有龙骨形状和尺寸相符的适当形状和尺寸。
生成人工智能 (AI) 工具在整个社会中有着广泛的应用,包括高等教育机构。麦吉尔大学学术政策委员会 (APC) 的教学与学习小组委员会 (STL) 于 2023 年 1 月成立了一个工作组,以制定有关生成人工智能及其对教学和学习影响的方法。他们的最终报告可在线获取,于 2023 年 10 月 26 日在 APC 上进行了讨论,麦吉尔大学参议院于 2023 年 11 月 15 日批准了这些建议。报告中提出的五项原则如下。这些原则为大学在教学和学习背景下持续讨论生成人工智能提供了一个框架,可以作为教师、学生和教职员工以及学院在考虑自己的内部指导方针时的指南。其中一些原则包含持续关注的领域,特别是围绕教育和意识的重要性。社区成员还可以查阅教学和学习知识库以获取有关生成人工智能的更多信息。
策略设计模式是一种基本的行为设计模式,允许客户端在运行时控制对象的行为。策略模式在 C++ STL 中实际应用,例如将“策略”应用于如何执行操作(例如 std::par 或 std::seq 就是一个例子)——因此策略通常也称为“策略模式”。策略设计模式通常用于在运行时选择算法以最好地解决问题——将算法行为与对象本身分开,以帮助我们的软件更易于维护、扩展和灵活。在本次演讲中,我们将从头开始介绍一系列使用策略模式在运行时部署不同算法的 C++ 示例。我们还将查看部署策略模式的库中的代码示例,并讨论在现代 C++ 中使用策略模式的最佳实践。策略模式还将与模板方法模式进行比较,后者可能是一种替代选择。与会者将通过本次演讲获得继续实施策略模式的知识,以及如何在他们可能正在开展的项目中发现策略设计模式!
退休计划代码STG - 教师和州雇员的一般班级STL - 教师和州雇员的执法班级STMAX - 教师和州雇员的收入超过了内部收入服务限制内部收入服务的限制,可报告的报告限制,以限制了一年中的雇员和州雇员的雇员和州雇员的雇员,这些雇员是一名雇员的雇员和职业雇员的限制性STD,并限制了限制性的劳动, - 地方政府雇员的系统总班级 - 地方政府雇员的系统执法班级 - 地方政府雇员的消防员和救援人员班级locmax - 地方政府雇员的雇员的系统收入超过了内部税收服务限制的内部税收服务限制了可报告的收入和捐款,该日历年度雇员在地方政府雇员范围内的雇员 - 在等待政府的雇员 - 临时雇员 - 居民的雇员 - 雇员的雇员 - 地方政府雇员的系统退休人员被重新雇用并受到收入限制JUD1 - 地方法院法官,地方检察官,高级法院书记员,公共辩护人,贫困国防服务局长
它将确保向公众报告来自AI系统库存收集的信息,以尊重机密性和完整性。这将包括根据STL的第103-E节在开放数据NY公共平台上发布库存中所选信息。在提交其AI系统库存Excel工作簿时,SES应根据《公共官员法》第6和6-A条提供详细的解释,以表明为什么他们认为在提交时不能公开发布工作簿中包含的某些信息。它和SE将共同评估在做出最终决定之前的出版此信息的发布;但是,仍然需要SES将信息提交给其启动此审核过程。ITS may withhold certain information from the AI system inventory collection pursuant to Article 6 or 6-A of the Public Officers law, including but not limited to, if it is deemed that disclosure of the information would jeopardize the capacity to guarantee the security of information technology assets, would interfere with a law enforcement investigation or reveal criminal investigative techniques or procedures, or would endanger the life or safety of a person.
菊苣主根积累倍半萜内酯乳酸素、乳苦素和 8-脱氧乳酸素,主要以草酸形式存在。菊苣倍半萜内酯的生物合成途径仅部分阐明;将法呢基焦磷酸转化为木香烃内酯的酶已被描述。木香烃内酯转化为三环结构愈创木香烃内酯的下一个生物合成步骤,迄今为止在菊苣中尚未阐明。在这项研究中,在菊苣中发现了三种假定的木香烃内酯合酶基因,分别名为 CiKLS1、CiKLS2 和 CiKLS3。使用酵母微粒体测定法在体外证明了它们将木香烃内酯转化为木香烃内酯的活性。接下来,将 CRISPR/Cas9 试剂引入菊苣原生质体,以灭活多个菊苣 KLS 基因,并成功再生了几个菊苣品系。通过 CRISPR/Cas9 方法灭活菊苣中的 kauniolide 合酶基因,导致菊苣叶和主根中倍半萜内酯的生物合成中断。在菊苣主根中观察到木香烃内酯及其结合物的积累量很高,即 1.5 mg/g FW,但在叶子中没有。这些结果证实,尽管程度不同,但所有这三个基因都有助于 STL 的积累。这些观察结果表明,菊苣基因组上串联的三个基因编码 kauniolide 合酶,可启动菊苣中木香烃内酯向倍半萜内酯的转化。
热电偶或转置器。然后,热信号与适当的校准与吸收有关。这是字段中的一种参考方法[12]。确定吸收的另一种方法是检测与温度升高有关的效果。光热挠度(PDT)[21-24]或表面热透镜(STL)[25]使用表面和折射率(即光路)的修饰,该折射率是由激光束探测的,并通过校准过程链接到吸收。干涉技术也可以用于测量温度诱导的修饰。常见路径干涉法(CPI)[26,27]使用由泵束吸收的能量引起的折射率变化,从而产生由光电二极管检测到的探针梁的自我干扰。自相度调制(SPM)[28,29]使用Fabry-perot干涉仪的透射光谱形状的变化,这是由于在腔中引入泵送样品的光路变化而引起的,以获得吸收。最后,我们还可以使用脉冲激光作为泵作为另一个测量技术来引用光声光谱法(PAS)[30-32]作为泵,并检测样品内部局部热变化产生的声波。使用热成像,也可以使用热摄像机测量温度[33]。在这种情况下,测量方法称为光热辐射法(PTR)[34]。该方法将在本研究中进一步研究。