摘要目的:用于上限LIMB神经居住的机器人设备可以增加实践强度,通常依靠具有有限能力的基于视频游戏的培训策略来个性化培训和整合功能培训。本研究显示了机器人任务特定培训(TST)方案的开发,并评估所达到的剂量。材料和方法:混合方法研究。上肢的3D机器人装置可在神经康复期间使用治疗师使用。第一阶段允许临床医生为TST定义专门的会话协议。在第二阶段应用方案,并测量了达到的剂量。结果:第一阶段(n = 5):一种特定的协议,使用降级进行评估,然后进行定制的被动运动,然后开发了主动运动实践。第二阶段:该协议已成功应用于所有参与者(n = 10)。干预持续时间:4.5±0.8周,会话频率:1.4±0.2次/周,会话长度:42±9mins,会话密度:39±13%,强度:214±84个运动/会话,难度:DN = 0.77±0.1(归一化的距离),距离= 6.3±= 6.3±23±23±23±23±23±23±useverseversemberseversempesseans(spresseverseverseverseverseans)。sessions的密度和强度在参与者之间是一致的,但是观察到了明显的难度差异。在干预中未观察到指标的变化。结论:机器人系统可以通过调节参与者的需求和能力的实践难度来支持高治疗强度的TST。
后台设施:4 间更衣室。后台 2 间淋浴间后台 2 间男女通用浴室后台 1 间无障碍浴室没有指定的来访公司办公室。共用绿色房间设施(与男校和 Smock Alley 员工共用)绿色房间内有冰箱、微波炉、水槽和水壶。由于这是共用空间,我们要求您随时清洁。顾客的轮椅通道位于大楼正面,穿过 Kaplans Lane 玻璃门。
anu.edu.au › 文件 › 版权所有 PDF 2016 年 2 月 4 日 — 2016 年 2 月 4 日 人类的弱点是希望回家时能得到掌声和荣誉...打开飞机门并... nHm('y hfi lJG ugut another i:ichooner.其中。224 页
机械特异性能量(MSE)现在是量化岩石切割效率的众所周知的概念。由于其简单性,在过去几年中,通过电子钻井记录器,其利用率已大大增加,尤其是在非常规的井中,以优化钻井过程并最终降低成本。典型的用途是将MSE与岩石强度进行比较,以查看是否在位使用了适量的能量,而不是在其他地方浪费或分散。但是,单独的MSE无法确定钻井效率是否是由于岩石硬度的变化,或者是由于振动或钻头磨损或钻头造成的。本文提出了一种新方法,使能够填补空白,将MSE与钻孔强度(DS)结合起来,以检测功能障碍,例如振动或磨损。
ZCBAP是围绕建筑物生命周期各个阶段的针对干预措施组成的分阶段方法结构的。行动计划分为阶段,例如施工前,施工,占用和寿命终止,每种都采用一套旨在最大程度减少碳排放的干预措施。例如,在建设前阶段,干预措施着重于促进被动和低碳建筑以及补充政策和监管框架的设计。在施工阶段,干预措施解决了现场实践和资源效率,而占用阶段包括干预措施,以确保运营能源效率和居住者福祉。最后,临终阶段包括旨在负责解构和材料回收利用的干预措施。
澳大利亚购买军事装备的成本似乎比其他任何同类国家都要高。话虽如此,有时很难确定一架飞机、舰船或车辆的确切成本,因为国防部倾向于将所有东西都归入一个整体项目预算,这可能会将武器等东西混在一起,而不是单独列出。有时,支持成本也会被计入其中——尽管单独的维持预算旨在支付这些费用。在与具有国际影响力的公司或除美国以外的其他国家的采购官员交谈时,压倒性的共识是,澳大利亚为我们部署的相对较少的平台支付了太多费用。为了提供更多的可信度,似乎澳大利亚经常为与盟国几乎相同的物品多支付 20%。这有几个原因,但有两个原因最为突出:1) 国防部要求的文书工作量;2) 澳大利亚特有的变更不会改善产品的功能,但由于客户坚持这样做,必须进行这些变更。这些并不是新问题,令人沮丧的是,尽管这些问题已经存在多年,但几乎没有采取任何措施来解决。现在,三件重叠的事件使这些问题变得尤为突出。第一件是国防战略评估,旨在审查综合投资计划,并迅速做出需要采取哪些措施的决定
摘要 :增材制造 (AM) 是一项尖端技术,可提供高达 100% 的材料效率和显著的重量减轻,这将对飞机燃料消耗产生积极影响,并且具有很高的设计自由度。因此,许多航空航天公司都在考虑实施 AM,这要归功于这些好处。因此,本研究的目的是帮助航空航天组织在不同的 AM 技术中进行选择。为此,通过半结构化访谈收集了 (8) 位 AM 领域专家的原始数据,并与二手数据进行交叉引用,以确定在选择用于航空航天应用的 AM 设备时需要考虑的关键因素。专家们强调了四种 AM 技术:激光粉末床熔合 (LPBF)、电子束粉末床熔合 (EBPBF)、线弧 AM (WAAM) 和激光金属沉积 (LMD),认为它们最适合航空航天应用。本研究的主要成果是开发了一个比较框架,帮助公司根据其主要业务或特定应用选择 AM 技术。
引用Reinke,Aaron W.,Robert A.Grant和Amy E. Keating。“合成的盘绕螺旋相互作用组为分子工程提供了杂种模块。”J.am。化学。Soc。,2010,132(17),pp 6025–6031。