参考文献: • Gradl, P.、Tinker, D.、Park, A.、Mireles, P.、Garcia, M.、Wilkerson, R.、Mckinney, C. (2022)。“航空航天部件的稳健金属增材制造工艺选择与开发”。材料工程与性能杂志 (JMEP)。评论文章。 • Kerstens, F.、Cervone, A. 和 Gradl, P. (2021)。增材制造液体火箭发动机推力室的端到端流程评估。Acta Astronautica,182,454–465。https://doi.org/10.1016/j.actaastro.2021.02.034 • AIAA 书籍:推进系统的金属增材制造,Gradl、Protz、Mireles、Garcia(未发布)9
• Gradl, P.、Tinker, D.、Park, A.、Mireles, P.、Garcia, M.、Wilkerson, R.、Mckinney, C. (2021)。“航空航天部件的稳健金属增材制造工艺选择与开发”。(期刊论文评论) • Rivera, OG、Allison, PG、Jordon, JB、Rodriguez, OL、Brewer, LN、McClelland, Z.、... & Hardwick, N. (2017)。固态增材制造的 Inconel 625 的微观结构和机械行为。材料科学与工程:A,694,1-9。 • 图片来自 Mark Norfolk、Fabrisonic
4.1.2.22.2.(已更改)IT 和/或通信项目将首先与 72 ABW/SCXP 协调。SCXP 将协助将项目加载到已批准的需求跟踪系统中,以便在必要时进行审查。一旦确定了 IT 和/或通信要求,项目讨论将开始。在规划阶段,IT 投资组织将向 IT 投资组合经理提供 IT 投资信息以供注册审查。IT 投资组织将任命主要和替代项目经理来管理 IT 投资,并通过本地投资组合管理 (PfM) 流程提供所需信息。AF IT 投资在信息技术投资组合套件 (ITIPS) 中注册和报告。该组织将任命主要和替代项目经理通过本地 PfM 流程来管理 IT 投资。投资注册后,所有者将获得合规领域的指导,例如《国防授权法案》(NDAA) 和《克林格-科恩法案》(CCA) 批准。通过社区网站联系 AFSC Tinker IT 投资组合管理团队:https://usaf.dps.mil/teams/22386/pfm/afsc- tinker/SitePages/AFSC%20Tinker%20IT%20PfM%20Community%20Site.aspx。使用 PfM 团队电子邮件地址联系第一个可用的团队成员。其他 AF IT 投资 PfM 和 ITIPS 信息和链接位于 PFM 网站上。NDAA 国防业务系统 (DBS) 组织执行计划 (OEP) 认证流程可能需要长达一年的时间才能获得最终批准。
华硕在探索和拥抱新兴学习趋势方面处于领先地位,从协作和体验式课程到利用增强现实 (AR) 和虚拟现实 (VR) 的沉浸式教学。我们的综合解决方案为要求苛刻的图形工作流程提供了增强的图形性能1,包括通过人工智能 (AI) 和 VR 增强的工具。我们还提供各种直观的工具和功能,包括压力感应手写笔和带有 360° 铰链的设备,以促进创作和协作。人工智能机器人技术是华硕创新卓越的另一个领域,独有的 Zenbo Lab 开发平台1 可轻松编程,实用的 Tinker Board 系列可让学生将他们的想法变为现实。
参考文献: • Gradl, P.、Tinker, D.、Park, A.、Mireles, O.、Garcia, M.、Wilkerson, R.、Mckinney, C.,2021 年。《航空航天部件的稳健金属增材制造工艺选择与开发》。《材料工程与性能杂志》,Springer。https://doi.org/10.1007/s11665-022-06850-0 • Paul R. Gradl、Omar R. Mireles、Christopher S. Protz、Chance P. Garcia,2022 年。《用于推进应用的金属增材制造》,第 1 版,《用于推进应用的金属增材制造》。美国航空航天学会,弗吉尼亚州雷斯顿。https://doi.org/10.2514/4.106279 7
*不包括所有金属 AM 工艺 基于参考文献: • Gradl, P.、Tinker, D.、Park, A.、Mireles, P.、Garcia, M.、Wilkerson, R.、Mckinney, C. (2022)。“航空航天部件的稳健金属增材制造工艺选择和开发”。材料工程与性能杂志 (JMEP)。评论文章。 • ASTM 增材制造技术委员会 F42。增材制造技术标准术语 ASTM 标准:F2792-12a。(2012)。 • Gradl, PR、Greene, SE、Protz, C.、Bullard, B.、Buzzell, J.、Garcia, C.、Wood, J.、Osborne, R.、Hulka, J. 和 Cooper, KG,2018。液体火箭发动机燃烧装置的增材制造:工艺开发和热火测试结果摘要。参加 2018 年联合推进会议(第 4625 页)。
史蒂文·A·戴维斯少校担任关岛安德森空军基地第 36 通信中队指挥官。他领导着 150 名军事和文职人员,分布在 17 个指挥、控制和通信系统设施中,价值 8600 万美元,执行 110 万美元的预算。他的职责包括网络安全、企业计算系统、网络和网络传输系统、无线电和卫星通信平台、项目管理和频谱管理,使第 36 联队能够执行其“准备执行步调作战计划”的任务。戴维斯少校还领导马里亚纳联合地区、太平洋空军和美国印度太平洋司令部责任区的战略轰炸机和加油机特遣部队任务的通信权益。在担任第 36 通信中队指挥官之前,戴维斯少校曾担任北美防空司令部和美国北方司令部 J6、彼得森旧金山基地投资组合和项目管理分部负责人。作为分部负责人,他负责规划和执行北美防空司令部和美国北方司令部的 4000 万美元 IT 预算,为六个地理上分散的下属单位的 2500 多名用户提供支持。在北美防空司令部和美国北方司令部任职期间,戴维斯少校负责监督一份价值 7000 万美元的企业 IT 合同和 90 个承包商,为国土防御任务提供连接。戴维斯少校从密苏里大学预备役军官训练团项目获得空军军官职位。他曾在北卡罗来纳州、阿富汗、俄克拉荷马州、卡塔尔、夏威夷、韩国、德国、阿拉巴马州、科罗拉多州和关岛担任网络空间作战官,现役 15 年。教育 2008 年获得密苏里大学跨学科研究文学学士学位2013 年获得东卡罗来纳大学技术系统硕士学位,北卡罗来纳州。2013 年获得中队军官学校硕士学位,阿拉巴马州麦克斯韦空军基地。2020 年获得军事战略研究硕士学位,空军指挥参谋学院,阿拉巴马州麦克斯韦空军基地。任务 1. 2009 年 1 月 - 2009 年 10 月,政策与评估主管,北卡罗来纳州西摩-约翰逊空军基地。2. 2009 年 10 月 - 2010 年 6 月,知识行动主管,北卡罗来纳州西摩-约翰逊空军基地。3. 2010 年 6 月 - 2012 年 4 月,副飞行指挥官,第 4 通信中队,北卡罗来纳州西摩-约翰逊空军基地。4. 2012 年 4 月 - 2012 年 12 月,计划与资源飞行指挥官,第 552 空中控制网络中队,俄克拉荷马州廷克空军基地。 5. 2012 年 12 月 – 2015 年 10 月,作战飞行指挥官,第 552 空中控制网络中队,俄克拉荷马州廷克空军基地。6. 2015 年 10 月 – 2016 年 4 月,执行官,第 552 空中控制组,俄克拉荷马州廷克空军基地。7. 2016 年 4 月 – 2017 年 6 月,指挥和控制任务系统副部门长,太平洋空军 A3/6,夏威夷希卡姆空军基地。8. 2017 年 6 月 – 2018 年 6 月,执行官,太平洋空军 A3/6,夏威夷希卡姆空军基地。
华硕在探索和拥抱新兴学习趋势方面处于领先地位,从协作和体验式课程到利用增强现实 (AR) 和虚拟现实 (VR) 的沉浸式教学。我们的综合解决方案为要求苛刻的图形工作流程提供了增强的图形性能1,包括通过人工智能 (AI) 和 VR 增强的工具。我们还提供各种直观的工具和功能,包括压力感应手写笔和带有 360° 铰链的设备,以促进创作和协作。人工智能机器人技术是华硕创新卓越的另一个领域,独有的 Zenbo Lab 开发平台1 可轻松编程,实用的 Tinker Board 系列可让学生将他们的想法变为现实。
从协作和体验式课程到利用增强现实 (AR) 和虚拟现实 (VR) 的沉浸式教学,华硕一直处于探索和拥抱新兴学习趋势的前沿。我们的综合解决方案为要求苛刻的图形工作流程提供增强的图形性能1,包括通过人工智能 (AI) 和 VR 增强的工具。我们还提供各种直观的工具和功能,包括压力感应手写笔和带有 360° 铰链的设备,以促进创作和协作。人工智能机器人技术是华硕创新卓越的另一个领域,独有的 Zenbo Lab 开发平台1 可轻松编程,实用的 Tinker Board 系列可让学生将他们的想法变为现实。