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RXXXXXX 5 月 23 日 FM COMNAVRESFOR NORFOLK VA 至 NAVRESFOR INFO CNO 华盛顿特区 BT UNCLAS SUBJ/2022 年度海军预备役水手// MSGID/GENADMIN/COMNAVRESFOR/N00FEB// POC/TRACY HUNT/FORCM/CNO 华盛顿特区//N095MC1/EMAIL:TRACY.L.HUNT.MIL(AT)US.NAVY.MIL/TEL:(703)695-3976// RMKS/1。我非常高兴地宣布 CTR1(IW/EXW) Lewis McClintock 被选为 2022 年度海军预备役水手。McClintock 军士来自加利福尼亚州圣地亚哥,目前被分配到 NR C10F NIOCHI NIC (CNIFR)。入选后,CTR1 McClintock 将被推荐给海军人事长,以表彰其晋升为首席士官。 2. 今年我们有五位杰出的候选人,全部获胜。其他入围者包括: -BM1(EXW) Scott Graham,MSRON 8 (NECC),来自马萨诸塞州西康克。 -RP1(SCW) Michael Pornovets,COMNAVSURFPAC (PACFLT),来自密西西比州比洛克西。 -MA1 Jose Rivera,NR NSF AUTEC (NAVSEA),来自佛罗里达州西棕榈滩。 -HM1(FMF) Daniel Vetan,MFR/MFS (第 4 MED 营),佛罗里达州奥克兰公园。 3. 入围者将于 2023 年 5 月 15 日至 19 日在 FORCM Tracy Hunt 主办的海军预备役年度水手表彰周期间获得表彰。 4. 这一级别的竞争非常激烈。我们的每一位决赛选手都出色地代表了他们的部队和海军,他们应该为自己的职业和个人成就感到自豪。干得好,祝贺这些出色的表现者。你们继续提高标准,激励那些我们期望在未来几年看到的人。5. 我要特别感谢支持每位决赛选手的家人和雇主。6. 由海军预备役部队指挥官 VADM JB Mustin 发布。// BT
未来的在役工程代理 (ISEA) 官方 NavalX Ventura 技术桥 Fathomwerx 通过合作研究与开发协议 (CRADA) 建立行业合作伙伴关系 为研究与开发 (R&D) 合作而达成的教育合作伙伴协议 (EPA) 强大的知识产权 (IP),技术转型,包括东海岸和西海岸先进海军技术演习 (ANTX) 活动 超高速弹丸 (HVP) 测试与评估 不对称战争战术和策略 数据科学中的预测性维护和商业智能 作战系统的材料研究 人工智能决策辅助的安全性研究
入职前文件/任务 人力资源部将为您分配入职前表格和其他任务。您将有机会在自动入职系统中完成分配的入职任务。这些任务包括收集您的信息以及查看、签署和提交各种入职表格。入职前表格可能包括海军部就业表格、联邦/州税表、就业资格验证(I-9)表格或任何其他本地使用的表格。您可能还需要提供支持文件的副本,例如您当前或过去的 SF50、兵役文件(例如您的 DD-214)、美国公民身份证明(美国护照、真实身份证、出生证明)等。如果您需要提供原始密封的学校成绩单副本,请参阅“教育文件要求”部分。按照工作录用通知书中的说明尽快完成所有任务。
摘要 本文分析了表面粗糙度、磁流体动力学 (MHD) 和微极流体的挤压膜特性对平行台阶板的影响。在 Christensen 理论的基础上,考虑了径向和方位角粗糙度模式的一维结构。针对这两类粗糙度模式,推导了考虑微极流体的修正随机雷诺方程。获得了平均流体膜压力和工作量解析近似解。对 MHD 和非 MHD 情况的结果进行了比较。总体而言,随着粗糙度参数的增加,压力和工作量分别随距离和高度的增加而增加。 关键词:微极流体,MHD,平行台阶板,挤压膜技术,表面粗糙度。 1. 引言流体动力挤压膜特性已经引起了广泛的关注,因为它具有广泛的工业应用,包括陀螺仪、滚动元件、机械部件、动力传输设备、飞机发动机的阻尼膜以及人体的骨骼关节。工业工程和应用科学的许多领域,包括机器零件、汽车部件、动物关节以及湿式离合器片、匹配齿轮,都证明了挤压膜技术应用的重要性。大多数关于挤压膜特性的研究都是在
在部分数据或部分数据无法共享的领域(例如健康和教育),拥有在无法完全访问数据的情况下训练算法的方法变得至关重要。联邦学习通过协调节点网络解决了这个问题,其中每个节点仅使用其数据部分学习算法,然后集中聚合模型,而无需访问整个数据集本身。
综合水下作战系统 • 拖曳式低频主动和被动声纳 – Ultra Electronics • 船体安装式声纳 – Ultra Electronics Sonar S2150 • 拖曳式鱼雷对抗措施 – Ultra Electronics SEA SENTOR S21700 • 声纳浮标处理系统 – General Dynamics • 消耗性声学对抗措施