进行了一项分析研究,以确定 2.7 马赫箭翼超音速巡航飞机主机翼和机身结构设计的最佳结构方法。考虑近期开始设计来评估概念。重点放在热应力、静态气动弹性、颤振、疲劳和故障安全设计、静态和动态载荷之间的复杂相互作用,以及结构布置、概念和材料变化对这些相互作用的影响。结果表明,采用钛合金 6A1-4V 的低轮廓凸珠和蜂窝夹层表面板的混合机翼结构效率最高。下部结构包括用硼-聚酰亚胺复合材料加固的钛合金翼梁帽。机身外壳由 6 ~ - 4 v 钛合金帽形加固蒙皮和框架结构组成。本报告总结了研究成果,并讨论了超音速巡航飞机设计的整体研究逻辑、设计理念和分析方法之间的相互作用。
TimberTech 甲板旨在模仿实木的外观,与实木一样,不同板子的颜色和纹理图案会略有不同。这是故意为之,也是制造过程的一部分,使 TimberTech 甲板具有最逼真和最像木头的外观。这种变化纯粹是美观的,不会或不会影响产品的性能。TwinFinish、ReliaBoard 和 DockSider 旨在随着时间的推移自然风化,表面纹理图案将风化为更一致的颜色。大部分风化过程将在甲板使用的第一年内完成。注意 TimberTech 不适用于用作柱子、支撑柱、横梁、托梁或其他主要承重构件。TimberTech 必须由符合规范的下部结构支撑。虽然 TimberTech 产品非常适合甲板重新装板(拆除旧甲板表面板并在符合规范的下部结构上安装 TimberTech),但 TimberTech 板不能安装在现有甲板板上。布线
通常,众所周知,1,2,4-三唑衍生物连续多种生物学活性涉及杀虫作用[6],抗菌[2,7],抗病毒[8],抗肿瘤[9],抗真菌[10]和抗炎性[11]。少数1,2,4-三唑衍生物也被广泛用于医学和农业,例如“ Bromuconazole和Fluconazole”很长一段时间以来用作商业抗杀菌剂[12],而抗癌药” Anastrozole和Vorozole却是最近发布的[13]。因此,我们在开发新的含氮的杂环化合物的工作中的关键部分是1、2、4-三唑亚结构映的设计和高效,这将是可预测的,可预测,可预测属于两种药物学的共有性。重氮化合物被认为是一种广泛的天然化合物。它们具有R – N 2 + X-,X的公式,X是阴离子,R是(芳基或烷基),如卤素。当r芳香族时,重氮盐是最重要的[14]。Sandmeyer生产
然后可以在给定的情境中测试这些机制,并用它们来预测和解释新情境中的事件。3. 规模、比例和数量。在考虑现象时,关键是要认识到不同规模、时间和能量尺度下的相关内容,以及认识到规模、比例或数量的变化如何影响系统的结构或性能。4. 系统和系统模型。定义所研究的系统(指定其边界并明确该系统的模型)为理解和测试适用于整个科学和工程领域的想法提供了工具。5. 能量和物质:流动、循环和守恒。跟踪能量和物质流入、流出和在系统内的流动有助于人们了解系统的可能性和局限性。6. 结构和功能。物体或生物的形成方式及其子结构决定了它的许多属性和功能。7. 稳定性和变化。对于自然系统和人造系统而言,稳定性条件和系统变化率或演化的决定因素都是研究的关键要素。
它们被调解。然后可以在给定的上下文中测试此类机制,并用于预测和解释新上下文中的事件。3。规模,比例和数量 - 在考虑现象时,必须认识到不同尺寸,时间和能量的相关内容,并认识到规模,比例或数量的变化如何影响系统的结构或性能。4。系统和系统模型 - 定义正在研究的系统(指定其边界并将其显式成为该系统模型)提供了用于理解和测试在整个科学和工程中适用的想法的工具。5。能量与物质:流动,周期和保护 - 跟踪能量和物质的通量进入,内部和系统内部,有助于了解系统的可能性和局限性。6。结构和功能 - 对象或生物的形状和其子结构的方式决定其许多属性和功能。7。稳定性和自然系统和构建系统的变化,稳定性条件以及系统变化率或系统进化的决定因素是研究的关键要素。
它们被调解。然后可以在给定的上下文中测试此类机制,并用于预测和解释新上下文中的事件。3。规模,比例和数量 - 在考虑现象时,必须认识到不同尺寸,时间和能量的相关内容,并认识到规模,比例或数量的变化如何影响系统的结构或性能。4。系统和系统模型 - 定义正在研究的系统(指定其边界并将其显式成为该系统模型)提供了用于理解和测试在整个科学和工程中适用的想法的工具。5。能量与物质:流动,周期和保护 - 跟踪能量和物质的通量进入,内部和系统内部,有助于了解系统的可能性和局限性。6。结构和功能 - 对象或生物的形状和其子结构的方式决定其许多属性和功能。7。稳定性和自然系统和构建系统的变化,稳定性条件以及系统变化率或系统进化的决定因素是研究的关键要素。
它们被调解。然后可以在给定的上下文中测试此类机制,并用于预测和解释新上下文中的事件。3。规模,比例和数量 - 在考虑现象时,必须认识到不同尺寸,时间和能量的相关内容,并认识到规模,比例或数量的变化如何影响系统的结构或性能。4。系统和系统模型 - 定义正在研究的系统(指定其边界并将其显式成为该系统模型)提供了用于理解和测试在整个科学和工程中适用的想法的工具。5。能量与物质:流动,周期和保护 - 跟踪能量和物质的通量进入,内部和系统内部,有助于了解系统的可能性和局限性。6。结构和功能 - 对象或生物的形状和其子结构的方式决定其许多属性和功能。7。稳定性和自然系统和构建系统的变化,稳定性条件以及系统变化率或系统进化的决定因素是研究的关键要素。
它们被调解。然后可以在给定的上下文中测试此类机制,并用于预测和解释新上下文中的事件。3。规模,比例和数量 - 在考虑现象时,必须认识到不同尺寸,时间和能量的相关内容,并认识到规模,比例或数量的变化如何影响系统的结构或性能。4。系统和系统模型 - 定义正在研究的系统(指定其边界并将其显式成为该系统模型)提供了用于理解和测试在整个科学和工程中适用的想法的工具。5。能量与物质:流动,周期和保护 - 跟踪能量和物质的通量进入,内部和系统内部,有助于了解系统的可能性和局限性。6。结构和功能 - 对象或生物的形状和其子结构的方式决定其许多属性和功能。7。稳定性和自然系统和构建系统的变化,稳定性条件以及系统变化率或系统进化的决定因素是研究的关键要素。
它们被调解。然后可以在给定的上下文中测试此类机制,并用于预测和解释新上下文中的事件。3。规模,比例和数量 - 在考虑现象时,必须认识到不同尺寸,时间和能量的相关内容,并认识到规模,比例或数量的变化如何影响系统的结构或性能。4。系统和系统模型 - 定义正在研究的系统(指定其边界并将其显式成为该系统模型)提供了用于理解和测试在整个科学和工程中适用的想法的工具。5。能量与物质:流动,周期和保护 - 跟踪能量和物质的通量进入,内部和系统内部,有助于了解系统的可能性和局限性。6。结构和功能 - 对象或生物的形状和其子结构的方式决定其许多属性和功能。7。稳定性和自然系统和构建系统的变化,稳定性条件以及系统变化率或系统进化的决定因素是研究的关键要素。
图论的一个核心问题是研究图的“子结构”。这些子结构通常定义为从起始图通过给定的一组图操作可到达的图。这种子结构的一个研究透彻的例子是图子式,其核心问题是判断图 G 是否可以通过连续应用顶点删除、边删除和边收缩转换为图 H [1]。如果是的话,我们称 H 为 G 的子式。许多图的性质,如平面性,都可以通过检查图是否具有某些子式来测试。特别是罗伯逊-西摩定理 [2] 指出,每个采用子式封闭的图集都由一组有限的禁止子式来刻画。1 因此,要检查某个图是否在该集合中,可以检查它是否包含其中一个禁止子式。例如,平面图集在取子式 [ 3 ] 下是封闭的,树宽至多为 k 的图集也是封闭的,因为在取子式 [ 4 ] 下树宽不能增加。问题