IEC and UN • UN 38.3 - UN Manual of Tests and Criteria, Lithium Metal and Lithium-Ion Batteries, applicable for packs and cells — mandatory/required for safe transportation of battery cells (IEC 62281 „equivalent”) • IEC 62133-1 Secondary Cells and Batteries Containing Alkaline or Other Non-Acid Electrolytes - Safety Requirements for Portable Sealed Secondary Cells, and for由它们制成的电池,用于便携式应用程序 - 第1部分:镍系统•IEC 62133-2:2017/ AMD1/ AMD1:2021含有碱性或其他非酸化电解质的次要电池和电池 - 便携式密封二级单元的安全要求 - 由它们制成的电池,以及用于Portable Systems的电池,用于Portable System•IEC 6006•IEC 6006 008 IEC 6006 008 IEC 6008 50604-1:2016/A1:2021轻电动汽车(电动汽车)应用
阿育吠陀是古老,最古老的医学系统之一,主要来自印度,也称为印度医学系统,与其他医学系统相比,如Unani,顺势疗法和同种疗法。阿育吠陀在印度拥有悠久的悠久历史,该历史涉及天然起源产品,用于准备或制定药物以恢复,治疗或预防疾病。Ayurveda一词是“ Ayur”一词的结合,是指生命和“ Veda”是指知识或科学,意思是“生命的科学”。阿育吠陀系统是基于Tridosha的理论和由于VATA,PITA和KAPHA而引起的疾病的理论,并且可以通过自然的物质(即植物,矿物质和金属等与合成药物相比。保持产品的适当质量是传统医学系统发展的结果。印度富含其动植物。[1]
1. 可追溯至协调世界时(UTC);2. 足够精确以支持精密导航和科学研究;3. 能够适应与地球失去联系的情况;4. 可扩展至地月系统以外的空间环境。联邦机构将开发天体时间标准化,最初重点关注月球表面和地月空间运行的任务,并具有足够的可追溯性以支持前往其他天体的任务。美国宇航局将与商务部、国防部、国务院和交通部协调,在 2026 年 12 月 31 日之前向总统行政办公室提供实施月球计时标准化的最终战略。美国宇航局还将在 2024 年 12 月 31 日之前将本备忘录中所述的协调月球时 (LTC) 纳入其年度月球到火星架构概念审查周期的一部分。这些任务将得到由美国宇航局和国家空间委员会共同领导的国家地月科技分机构工作组的支持和指导,并重点关注国家地月科技战略的第 4 个目标:
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虽然机械测试和微观结构特征等破坏性评估方法通常用于评估添加性制造的(AM)材料和零件的机械性能,但非破坏性评估(NDE)方法可以提供重要的见解,而无需分区和损坏零件。由于缺陷的存在(例如孔,缺乏融合,表面粗糙度等)通常会显着影响AM零件的机械性能,了解关键特征(例如类型,大小和分布),这些缺陷的位置是管理绩效期望以及资格和可用性的关键。
定向能量沉积 (DED) 工艺为零部件制造和维修应用提供了许多独特的功能。近年来,许多行业(包括航空航天、能源、采矿、船舶、工具和建筑)已开始意识到这些工艺的好处,而其他行业仍处于采用的初期阶段。
为了评估物流安全标准系统的性能,我们提出了一个基于绩效评估理论的评估框架。首先,我们构建物流企业安全标准系统的绩效评估指标。它基于现有的绩效评估指标,并与物流安全标准系统的施工目标相结合。第二,我们结合了三角模糊的数量和前景理论,以根据绩效评估指标的特征来确定指标状态。然后,我们使用Choquet积分,模糊方法和Shapley Value方法来评估信息,以考虑指标的相互作用。第三,我们使用熵和模糊分析层次结构过程来确定专家的体重。汇总了物流企业安全标准系统的绩效评估信息以获得评估结果。最后,提出的框架通过示例分析验证。结果表明,所提出的框架可用于评估物流企业安全标准系统的性能。
文档类型 标题 技术报告 探索元宇宙:机遇与挑战 技术报告 元宇宙:定义分析 技术规范 元宇宙的定义 技术报告 构建与元宇宙相关的概念和定义的原则 技术报告 电力元宇宙:与电网侧和用户侧相关的用例 技术规范 元宇宙应用和服务中生成人工智能的能力和要求 技术规范 元宇宙跨平台互操作性的服务场景和高级要求 技术报告 在建立元宇宙信心和安全的标准中考虑道德问题的指南 技术报告 元宇宙中的网络风险、威胁和危害 技术报告 在元宇宙的开发中嵌入安全标准和用户对个人身份信息 (PII) 的控制 技术报告 元宇宙中儿童的年龄验证 技术报告 在元宇宙中负责任地使用人工智能保护儿童 技术报告 元宇宙中的政策和监管机遇与挑战 技术报告 元宇宙中的监管和经济方面:数据保护相关 技术报告元宇宙标准制定中包容性和可访问性的评估指南 技术规范 元宇宙中可访问产品和服务的要求:第一部分 - 系统设计视角 技术规范 元宇宙中可访问产品和服务的要求:第二部分 - 用户视角 技术规范 可持续元宇宙生态系统的设计标准和技术要求 技术规范 支持物联网的元宇宙服务的可访问性要求 技术报告 可持续元宇宙中的可访问性 技术报告 元宇宙中解释的指南和要求 技术报告 如何为所有人构建元宇宙的指南 - 第一部分:法律框架
增材制造 (AM) 在众多行业领域得到快速应用,应用范围广泛,这要求采用方法来表征和降低材料缺陷带来的风险。对于安全关键型应用,了解增材制造中典型的材料特性和工艺缺陷(例如孔隙、未熔合、表面粗糙度等)如何影响组件完整性尤为重要。由于缺乏历史数据、增材制造工艺可能存在变化以及技术发展迅速,理解这些影响变得十分复杂。在疲劳关键型应用中,AM 产品的鉴定、认证和安全持续使用不仅取决于对损伤机制和典型增材制造缺陷相关行为的基本了解,还取决于开发用于预测疲劳寿命和断裂风险的稳健、经过验证的模型和软件。此外,需要评估当前疲劳和断裂标准的适用性,以确定生成必要支持材料数据的标准化差距。