1. Ivan Penn,《加州轮流停电让电力专家束手无策》,《纽约时报》(2020 年 8 月 16 日;2021 年 6 月 23 日更新),https://www.nytimes.com/2020/08/16/business/california-blackouts.html [https://perma.cc/9GNX-ENNF]。2. Rob Nikolewski,《报告:多种因素导致加州 8 月份轮流停电》,《圣地亚哥联合论坛报》(2020 年 10 月 7 日),https://www.san diegouniontribune.com/business/story/2020-10-07/report-a-combination-of-factors-led- to-californias-rolling-blackouts-in-august [https://perma.cc/JMA7-XESW]; Catherine Wolfram,《加州未来还会有更多停电吗?》,H AAS 能源研究所(2020 年 8 月 31 日),https://energyathaas.wordpress.com/2020/08/31/are-there-more-blackouts-in-californias-future/#:~:text=Mid%2DAugust%20Outages%20Exacerbated%20by,enough%20supply %20to%20meet%20deman [https://perma.cc/CKM2-MZRP]。3. CAISO 是一个平衡机构,负责监督加州约 80% 电力需求的可靠性,具体依据由联邦能源管理委员会批准的电价以及西部电力协调委员会和北美电力可靠性公司 (C AL.INDEP.S YS) 制定的可靠性标准。 OPERATOR ET AL .,根本原因分析:2020 年 8 月中旬极端热浪 10(2021 年 1 月 13 日)[以下简称“最终根本原因分析”],http://www.caiso.com/Documents/Final-Root-Cause-Analysis-Mid-August-2020-Extreme-Heat-Wave.pdf [https://perma.cc/9FES-C6F9]。
已知在 3 月第一个周末暂时关闭的俱乐部包括:安德鲁斯 (Andrews)、班纳唐 (Banner Down)、巴斯、威尔特郡和北多塞特 (Bath, Wilts and North Dorset)、黑山 (Black Mountains)、边界 (Borders)、碗和森林 (Bowl and Forest)、巴克敏斯特 (Buckminster)、凯恩戈姆 (Cairngorm)、卡尔顿摩尔 (Ca rlton Moor)、克兰威尔 (Cranwell)、杰赫特摩尔 (DJrtmoor)、德文郡和索默塞特 (Devon & Somer set)、肯特 (Kent)、门迪普 (Mendip)、米德兰 (Midland)、北威尔士 (North Wales)、诺森伯兰 (Northumbria)、牛津 (Ox ford)、沙尔伯恩 (Shalbourne)、谢宁顿 (Shenington)、斯塔福德郡 (Stafford shire)、埃文河畔斯特拉特福 (Stratford on Avon)、阿尔斯特 (Ulster)、白马村 (Ville of White Hors) 和约克郡 (Yorks hir e)。周一,MJr. Ch 5 和尼德伍德森林 (Needwood Forest) 也暂停运营。一些俱乐部被关闭“直至另行通知”;其他俱乐部计划在本周后审查其情况。截至 3 月 5 日,已确认 74 例口蹄疫病例,英国屠宰了数千只动物。大片国家/地区对临时访客关闭(通常以罚款为威胁)。
所以我们关闭了“直到没有进一步的情况”; d到cas ual vi Sitors(由FIN的支持)所以我们关闭了“直到没有进一步的情况”; d到cas ual vi Sitors(由FIN的支持)
弱势群体(如老年人、患有基础疾病的人、呼吸道疾病的人、免疫功能低下的人等):继续就地避难。工作:返回工作岗位并与弱势群体一起生活的个人应采取预防措施,将自己与弱势群体隔离。继续鼓励在可能的情况下进行工作,特别是针对弱势群体。社交距离:继续保持身体距离(6 英尺),并在可能的情况下采取预防措施(戴口罩)。社交活动:避免 10 人或更多人无法保持适当社交距离的社交活动。公共区域:继续关闭人员可能聚集和互动的公共区域,或执行严格的社交距离协议。• 学校/托儿所:目前已关闭的学校和托儿所应继续关闭。择期手术:根据国防部卫生事务助理部长的要求,恢复患者择期手术/程序
在开发用于耐热和抗蠕变合金的线材+电弧增材制造 (WAAM) 工艺时,结构由镍基高温合金 Inconel 718 (IN718) 和 Inconel 625 (IN625) 构建。在本文中,使用等离子转移电弧工艺在这两种高温合金中沉积壁结构。在光学和 SEM 下分析微观结构;两种合金均显示出具有长柱状晶粒的典型树枝状结构,合金之间差异不大。研究结果表明,结构包括合金元素的明显偏析,具有潜在的金属间相,例如合金中还发现了 Laves 相和 δ 相,这表明 Nb 和 Mo 在晶界和树枝状区域偏析明显更多。这些合金还经过了室温机械测试,此外,IN625 样品在固溶和时效处理后进行了测试。硬度测量表明,与固溶状态下的锻造合金相比,WAAM 工艺通常可使材料硬度增加约 10%。与沉积状态相比,IN625 的热处理样品硬度增加了约 6%。IN625 的伸长率显示出更大的值。总体而言,IN718 的强度高于 IN625,而伸长率较低。对两种合金及其文献中所述的最大 UTS 和 YS 值进行比较后发现,WAAM 制造的 IN718 和 IN625 在沉积状态下可达到最大 UTS 的一半多一点,无需后处理。在 IN625 中测试的热处理工艺略微缩小了 UTS 性能的差距 3.5%。
摘要 — 本研究探讨了孔隙率对采用电弧增材制造 (WAAM) 生产的超级双相不锈钢 (SDSS) 弯曲疲劳强度的影响。横截面分析显示,SDSS 壁的平均宽度为 5.8 毫米,比多孔 SDSS (SDSS P) 壁宽约 1 毫米,这归因于较低的打印速度和不同的保护气体。X 射线成像证实 SDSS 材料中没有孔隙,但显示 SDSS P 材料中存在大量均匀分布的孔隙,直径从 0.4 到 1.1 毫米不等。垂直方向的硬度测量显示两种材料的硬度水平一致,SDSS 的平均值为 312 HV,SDSS P 的平均值为 301 HV。这种均匀性表明,当孔隙率不是影响因素时,基材强度相似。然而,机械测试显示出显著差异:SDSS 的屈服强度 (YS) 比 SDSS P 高 15.4%(630 MPa 对 546 MPa),极限抗拉强度 (UTS) 为 819 MPa,而 SDSS P 为 697 MPa。最值得注意的是,SDSS 的伸长率为 37.4%,比 SDSS P 高出约 118.7%,表明由于孔隙率导致延展性显著降低。疲劳测试表明 SDSS 的疲劳极限为 377 MPa,明显高于 SDSS P 的 152 MPa 极限。发现孔隙的存在会急剧降低疲劳强度。断口分析表明,SDSS P 中的疲劳裂纹源自孔隙。总体而言,研究结果表明孔隙率显著降低了 WAAM 制造的 SDSS 的机械性能,使其不太适合需要高强度和延展性的应用。
• Nove l a p p lic a tion s in c lu d e d is trib u te d b iom a s s Com b in e d He a t a n d Powe r m ic rog rid s ys te m s a n d b rown fie ld re d e ve lop m e n t p roje c ts with c og e n e ra tion e q u ip m e n t, p rovid e d th e y m e e t e m is s ion , n ois e , a n d e n viron m e n ta l c rite ria • Ca re fu l a n a lys is of "u n u su a l c irc u m s ta n c e s " is re q u ire d , e s p e c ia lly for b rown fie ld s ite s , to e n s u re n o s ig n ific a n t e n viron m e n ta l e ffe c t th th t wou ld n e c e s s t the the the the th o th o th o t o th o t o t o t o g h re vie w
.r 3 e V . 6 s 1 0 - der l T K M - 0 1 P ective ho E sp n. o errite a h m r ofniy le,of ot rat ab ei pl ci rp 或 r app s er here ht,or w d o n es as s anim p teys om c ed it S t blE ifil a s f tains a i ts,o c n 。td er L u s h m c e o t r s b y is h S it lb 。T E 016 of s 2 rk © a e。 m ce ot ci ivre out s h r o tiks w e ar g m a de h or c tra e ct f t her a re je ni s die h r n g , a y ir n a o e p p ion t a a s er o en p d r g n of , a is e ci r v ent e cum s , ct u od s ht ni , prod i n r o i ba m ge i h l nfor lo T lA
BGA 滑翔委员会主席 PETE STRATTEN 正在英国各地寻找四到五名志愿者来组成 BGA 地区安全官员。您需要: • 一名经验丰富的滑翔教练和监督员(不一定是教练); • 一名现任滑翔机飞行员,能够与个人和滑翔管理人员建设性地、有效地讨论安全问题; • 一名具有一定精神但仍然能掌控滑翔脉搏的人。 “这些帖子,”P t e 表示,“可能更适合那些比较成熟、有空闲时间的人。那里有更多退休的、勇敢的滑翔机飞行员,他们拥有丰富的经验和能力;我们可能以前就见过。”如果你有兴趣,但现在没有时间,Pete 也希望听到你的消息,以便规划未来。请将你的兴趣表达给他,地址是 13 GA 办公室(见第 3 页),或发送至 strats.pcrer@l vir g in .net
CCCTC结合因子(CTCF)结合了其11个串联锌(ZF)DNA结合域的哺乳动物ChR量型的增强子和启动子的数十含量。除了12-15 bp的核序列外,某些CTCF结合位点还包含上游和 /或3'下游motifs。在这里,我们分别描述了人类CTCF重叠部分的两个结构,包括ZF1 – ZF7和ZF3 – ZF11与DNA的复合体中的ZF1-ZF7和ZF3 – ZF11,它们将核心序列与3'下游或5'上游基序一起结合在一起。像常规的串联ZF阵列蛋白一样,ZF1 – ZF7 fol-DNA的右手扭曲,每个填充物均占据并识别一个在DNA Major Grove中的三个碱基对的三重态。Zf8 pla ys独特的作用,充当跨DNA或gro的间隔物,并定位ZF9 – ZF11,使其与DNA进行交叉接触。我们将ZF1 – ZF7和ZF8 – ZF11的TW O子分组之间的差异归因于每个纤维内两个位置-6和-5处的残基,而ZF1-ZF7的残基和ZF8 – ZF8 – ZF8 – ZF8-ZF8 – ZF8 – ZF8的ZF1 – ZF7的残基和较小的残基。ZF8也富含碱性氨基酸,该氨基酸使盐桥允许在较小的含量中添加到DNA磷酸盐。较高的特异性Ar ginine-鸟氨酸和谷氨酰胺 - 腺嘌呤相互作用,用于ZFS的常规碱基相互作用位置在常规的碱基相互作用位置上进行补充,也适用于ZF9 – ZF11所采用的跨链相互作用。ZF1 – ZF7和ZF8-ZF11之间的差异可以比例化结构,并且可以促进高实用性CTCF结合位点的识别。