本文已由Efrag秘书处准备在Efrag Sr Teg的一次公开会议上进行讨论。本文构成了潜在EFRAG位置发展的早期阶段的一部分。因此,本文不代表Efrag的官方观点或Efrag SRB或Efrag Sr Teg的任何个人。该论文可供使用,使公众能够遵循会议中的讨论。暂定决定是在公开场合做出的,并在EFRAG更新中进行了报告。eFrag职位作为评论信,讨论或职位论文或在这种情况下被认为适当的任何其他形式发表。已经起草了每个解释的内容,以提供特定技术问题的答案,并且不能通过类比直接扩展到其他事实模式。
] Hammam 是一位杰出的机械工程师,拥有丰富的学术和研究经验。他拥有机械工程博士学位,专攻动力学和设计。他对研究做出了巨大贡献,包括发表了大量文章并积极参与会议。除了研究之外,他还展示了出色的教学能力、技术技能和出色的写作技巧,展示了他在工程、研究和教育领域的适应能力。除了学术追求之外,Hammam 还通过担任各种工程职务积累了强大的技术专长,在这些职务中,他设计了数量、管理了提交和图纸,并有效地监控了现场进度。
虹膜物理学,近年来其他5 d过渡金属(TM)离子系统引起了人们的兴趣,包括5 d 1订购的双钙钛矿(DP)系统,用于其建议托管“隐藏”多极阶(5 D1¼W5Þ,re6Þ,re6Þ,os 7 s)[1-13] [1-13]。至关重要的是,典型的原子图有效地理解了液体物理学并不能令人满意地解释5 d 1 dps的物理学。在公式A 2 bb 0 O 6的5 d 1 dps中,唯一磁性5 d 1离子占据B 0位点,并具有由J effeff¼3= 2所描述的四倍退化基态构型。以这样的配置,随着角动量的自旋和轨道成分消失的净磁矩m¼2s-l消失了[1]。基于原子图的消失磁矩的预测失败了,但是,对于具有有限的磁矩的真实材料的情况[3,8,10]。存在被抑制但非零的杂志偶极矩的存在通常归因于空间扩展的TM-5 d轨道与
教育,儿童服务和技能(OFSTED)的标准办公室调节和检查,以在儿童和年轻人的护理以及各个年龄段的学习者的教育和技能方面取得卓越。它调节和检查育儿和儿童社会护理,并检查儿童和家庭法院咨询服务(CAFCASS),学校,学院,初步教师培训,进一步的教育和技能,成人和社区学习,以及对监狱和其他安全机构的教育和培训。它评估了议会儿童服务,并检查儿童服务的服务,保护和保护儿童。
自旋梯子最近引起了很多关注,特别是由于超导性在SR 14 x Ca x Cu 24 O 41(SCCO)的压力下观察到的超导性,x 11:5 [1]。scco包含2 -legs¼12 cu 2 o 3梯子,显示一个较大的自旋差距D梯子E 400 K [2]和S¼12 CuO 2链,均沿C轴延伸。它是“自兴”,每个配方单元6个孔。对于x¼0,几乎所有孔都位于链中,并显示准2d顺序[3,4]。在此电荷中,有差距D二聚体E 130 K的有序状态旋转二聚体通过局部孔之间形成了下一个最邻居的CU旋转[3,4]。SCCO的电导率随X:主要的视点是,由于CA兴奋剂引起的化学压力导致从链到梯子的大量孔转移[5],即金属电导率和超电导率均构成了梯子。但是,最近的X射线吸收数据仅表示边缘
RE:Carderock 联系人。建筑计划之间存在差异,制造商有非常具体的详细技术,例如超声波 NDE 技术,而现场检查则相对随意。在与 Gene Campneschi 交谈时,试图找出是否存在可允许的缺陷尺寸,他说这是非常结构特定的;基本上,当我们处于有限元分析级别时,标准做法是进行缺陷关键性分析研究,从而将不同的缺陷引入模型以确定最大允许尺寸。我尝试在我的表格中指定可允许的缺陷。RE:Bruce Bandos 是一位 3 级超声波 NDE 从业者,我有在费城合作的经验。Bruce 告诉我,Northrop Grummon 公司内部进行所有 NDE,在他看来,该公司拥有国内最先进的海洋复合材料 NDE 设备。我已经给他们的 NDE 联系人发了电子邮件,但不太可能收到回复。我计划拜访 Bruce Bandos,因为他有超声波、热成像和激光剪切干涉仪设备。剪切干涉仪由材料科学公司 (MSC) 开发,我也打算拜访这家公司。回复:计划测试。第一个测试是目测的。咨询了测量员和从业人员后,最实际使用的方法是目测,在演示中将进一步讨论目测的重要性。回复:设备制造商 我了解需要联系的制造商,但我认为进行一些初步工作以确定设备需要检测的缺陷大小很重要。
超冷物质的量子态工程和光场的精确控制共同实现了对光与物质相互作用的精确测量,可用于基础物理的精密测试。最先进的激光器可在一秒钟内保持光相位相干性。光频梳将这种光相位相干性分布在电磁波谱的整个可见光和红外部分,从而可以直接可视化和测量光波纹。同时,被限制在光学晶格中的超冷原子在两个时钟状态之间具有零差分交流斯塔克位移,这使我们能够在增强时钟信号的同时最大限度地减少量子退相干。对于 87Sr,我们在 698 nm 的 ISO _ 3 Po 双禁戒时钟跃迁中实现了 >2.4 x 10 14 的共振品质因数 [1]。这款新时钟的不确定度已达到 1 x 10。16,其不稳定性接近 1 x 10。1 秒时为 1:5 [2]。这些发展代表了超冷原子、激光稳定和超快科学的显著融合。进一步的改进仍然令人着迷,量子测量和精密计量相结合,探索下一个前沿。
15. 补充说明 由船舶结构委员会赞助。由其成员机构共同资助。 16. 摘要 为提高成本和时间效率,海洋工业中断裂修复程序发展迅速。通过内部分析和审查行业标准以及 IACS 和 TSCF 等组织的建议,调查了当前评估和修复远洋船舶断裂的行业实践。在修复断裂过程中,需要考虑几个因素,例如位置、程度和可能的原因。审查了断裂报告和 IACS 文件以确定易发生断裂的结构区域。提出了一种基于预期功能和位置对结构部件故障进行分类的通用方案。这是为了就断裂修复的适当和及时的纠正措施提出建议。记录了各种断裂修复技术的要求和典型过程。还进行了行业标准与 USCG NVIC 7-68 之间的差距分析。 17. 关键词 NVIC 7-68、断裂修复方法、结构故障分类、
4 标准、建议和报告 ................................................................................................................................ 5 4.1 ETSI 文件 ................................................................................................................................................ 5 4.2 CEN 文件 ................................................................................................................................................ 19 4.3 ISO/IEC 文件 ............................................................................................................................................. 19 4.4 ITU-T 文件 ............................................................................................................................................. 23 4.4.1 E 系列建议书 ...................................................................................................................................... 23 4.4.2 F 系列建议书 ...................................................................................................................................... 25 4.4.3 P 系列建议书 ...................................................................................................................................... 26 4.4.4 Z 系列建议书 ...................................................................................................................................... 27