摘要:数字孪生概念为在现有制造系统的背景下整合复杂的数学模型提供了一个绝佳的机会。此类模型可为船厂管理提供预测分析,从而改善战略、战术和运营层面的最终结果。因此,本研究介绍了将基于马尔可夫框架的有限状态方法整合到船舶生产环境中的可能性,包括其概述、数字线程和工厂车间数据依赖性。首先,在船厂生产线的情况下,通过有限状态方法解决预测分析问题,然后通过离散事件理论使用数值模型验证所获得的结果。预测分析表明,生产线的平衡几乎是理想的,除了在涂层染色和标记操作之前存储加强筋的缓冲区。此外,造船厂生产线的可改进性分析扩展了预测分析的范围,使用瓶颈识别并通过数字线程影响关键绩效指标,以及通过改进维护策略。
摘要:该研究探讨了绿色供应链管理(GSCM)实践对三个可持续性维度的影响;土耳其造船厂的环境,社会和经济。所检查的GSCM实践是绿色设计,绿色购买,绿色生产,绿色营销,环境管理和回收。通过使用造船厂级调查,开发了一种研究模型,以测试六种GSCM实践与三个可持续性绩效维度之间的关系。环境不确定性作为主持人变量放置在模型中。作者利用了基于网络的调查。部分最小二乘结构方程模型用于检验所提出的假设。研究表明,GSCM实践对经济和社会绩效而言是重要的,但对环境绩效不是很重要的。环境不确定性在GSCM实践和可持续性表现之间没有适度的影响。质量,环境和安全认证是GSCM实践的第一步,但并不意味着该公司取得了积极的效果。结果引起了GSCM实践,以改善土耳其造船厂的可持续性绩效。这项研究是研究土耳其造船厂GSCM与可持续性绩效之间关系的先驱,但它增强了对GSCM实践和可持续性表现的理解。
希腊造船厂直到最近才有数十年的下降。以前国有的造船厂债务很大,以前的私有化工作失败了。幸运的是,这种情况最近发生了变化。首先,Syros造船厂在2017年被Onex造船厂收购,营业额急剧增加。后来,2021年,Onex造船厂还接管了Elefsis造船厂,而巨头巨人乔治·普罗科皮(George Prokopiou)拥有的“米利纳企业有限公司”一直与希腊政府进行讨论,以购买Skaramangas的希腊造船厂S.A.。除了这三个较大的希腊造船厂外,Chalkis,Perama和Salamina还有较小的造船厂。幸运的是,希腊造船厂行业似乎又在增长,就像OWF部门要求对浮动器和海上建筑的巨大需求一样。
3 规则 54(b) 允许涉及多方当事人或多项索赔的案件的审判法院在“明确认定没有正当理由延迟”的情况下仅对部分当事人或部分索赔作出最终判决。《联邦民事诉讼法》第 54(b) 条。我们将规则 54(b) 问题视为管辖权问题,Braswell Shipyards, Inc. v. Beazer E., Inc.,2 F.3d 1331, 1336 (4th Cir. 1993),并且我们审查了地区法院规则 54(b) 认证是否滥用自由裁量权,Kinsale Ins. v. JDBC Holdings, Inc.,31 F.4th 870, 874 (4th Cir. 2022)。为了遵守规则 54(b),地区法院必须“首先确定其正在处理的是‘最终判决’”,然后决定“是否有任何正当理由延迟”。Curtiss-Wright Corp. v. General Elec. Co.,446 US 1,7-8 (1980)。地区法院就此问题的事实认定通常是对规则 54(b) 命令进行上诉审查所必需的,因此,当地区法官未能进行此类分析时,我们通常的做法是“撤销规则 54(b) 认证并发回重审(并附带指示),要求陈述支持认证的理由”。Braswell Shipyards,2 F.3d,第 1336 页。
2005 年,海军研究办公室 (ONR) 委托对美国中型造船厂进行一项研究,以评估其建造中型战斗舰的能力。该研究由 ONR 的海军 ManTech 卓越中心、海军造船技术中心 (CNST) 执行。为了降低成本和对造船厂的影响,该评估与由国防部副部长办公室(工业政策) (ODUSD(IP)) 进行的全球造船工业基础基准研究 (GSIBBS) 第 2 部分相结合。参与调查的九家造船厂均已制作了研究两部分的专有造船厂报告。本报告总结了七家中型造船厂的能力评估结果,这些造船厂被认为代表了整个行业。First Marine International (FMI) 在 CNST 和 ODUSD(IP) 观察员的协助下进行了造船厂调查。使用 CNST 和 FMI 专门为这项研究创建的工具评估了船厂的能力。海军舰船设计和建造的 63 个要素被考虑在内,分为十个功能领域。图 0.1 显示了接受调查的船厂的范围和平均能力评级。0.0 分表示没有能力,2.0 分表示完全有能力。要被认为在某个特定要素上具有完全的能力,所应用的流程和实践需要相对最新,并且符合
众所周知,这些结果仅基于在有限数量的船厂进行的调查,因此并不反映所有美国商业船厂的做法。但是,可以合理地预期,任何船厂都会存在至少部分观察到的缺陷,因此将受益于包含指南和程序的汇编,以帮助制定改进的船舶结构检查实践。
无论是用于工业、化工厂、发电站、飞机制造厂、造船厂、剧院还是竞技场,在每一个工地和每一个结构上,“原创”都名副其实地称得上是“万能”的。作为立面的作业脚手架和安全脚手架,作为鸟笼、支架和悬挂式脚手架,或作为滚动塔——在任何时候,对于每项工作和要求,都是合适的脚手架。适用于非常困难的地面规划和锚固条件,适用于非常不规则的结构,也适用于安全要求更高的工作。