Patricia B. Patricia B. Paviline, Ahmed, 7 Lesit L.Sodes, 8 , Martin from Hetonio, Stephen M. Backer, 6 Sheikh, Faliar Qarar, 4 Advertising Eid 4 Brendan Brethuna, 6 of them Inachio Manodomdo, 5 Arts Azilshole, 4 Fatima Azi, 4 Friends Qurife, Ramadan Ramad, 14 H. Roberts, 13萨哈,oce,15 Suzanne E. Stroup,2 Dipper Tamana,15 Mami Taniuchi,2 Sharon M. Nataro,13 Myron M. Levine,5,16,16,19 Eric R. Houp,
随着减振降噪、消声瓦、消磁等相关技术的不断发展和完善,现代潜艇的探测难度越来越大。声呐浮标空投具有投放速度快、覆盖范围广、搜潜效率高、不易被水下潜艇探测和攻击等特点,是目前对抗反潜探测的最佳手段之一。因此,部署反潜直升机和空投声呐浮标已成为现代水面舰艇扩大反潜探测范围、提高反潜作战能力的有效手段。但反潜直升机作为主要的声呐浮标投放系统,对舰载储物空间和相关维护保障有严格的要求,中小型水面舰艇不具备搭载此类直升机的条件
2018 年 3 月 31 日,M/s Amar 未能支付第三期款项,Bhanu 随即收回了两辆踏板车。Bhanu 同意将其他四辆踏板车留给 M/s Amar,并将收回的踏板车的价值调整为应付金额。接管的踏板车按每年 30% 的折旧率进行估价。上述调整后,供应商账户中剩余的余额由 M/s Amar 在 5 个月后支付,利息为每年 15%。
在 20 世纪 60 年代和 70 年代,许多被认为是可以接受和无害的生活方面现在已经变得不可接受和有害 - 而大型火箭级撞击月球肯定是这一演变的一部分 - 但第四条对“任何必要的设备或设施”的广泛接受是一个过于宽泛的定义。该条款不仅允许对“和平”一词进行广泛的解释,而且还要求对“必要”进行定义。例如,我们是否允许永久性破坏月球表面的采矿设备的操作?如果允许,破坏程度如何:用普通肉眼观察;通过普通业余望远镜观察;还是从 100 公里的月球轨道观察?
一般权利 对论文的访问受 Creative Commons 署名 - 非商业性使用 - 禁止演绎 4.0 国际公共许可证的约束。此许可证的副本可在 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode 找到。此许可证规定了您的权利以及对您访问论文的限制,因此在继续之前阅读此许可证非常重要。删除政策 在将论文存入 Explore Bristol Research 之前,由于版权限制,部分页面可能已被删除。但是,如果您发现论文中存在您认为违法的材料,例如侵犯版权(无论是您自己的还是第三方的)或任何其他法律,包括但不限于与专利、商标、保密、数据保护、淫秽、诽谤、诽谤有关的法律,请联系 collections-metadata@bristol.ac.uk 并在您的消息中包含以下信息:
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数字孪生技术近年来受到广泛关注,被列为十大战略技术趋势之一,被洛克希德·马丁公司列为未来防务与航空航天六大前沿技术之首。除工业应用外,数字孪生技术在军事领域也被列入发展重点和应用案例[1-4]。例如,美国国家航空航天局(NASA)将数字孪生技术应用于飞机、飞行器、运载火箭等飞行系统的健康管理[5];美国空军研究实验室(AFRL)利用数字孪生技术对飞机结构进行基于数字孪生的寿命预测[6];美国通用汽车公司利用数字孪生技术开发预测性可维修性服务,在飞行过程中收集飞行数据、环境等数据,建立分析模型,通过仿真提供预测性可维修性评估的依据[7]。
近年来,数字孪生技术受到广泛关注,被列为十大战略技术趋势之一。此外,它还被洛克希德·马丁公司列为未来国防和航空航天工业六大前沿技术之首。除工业应用外,数字孪生技术在军事行业也被列入发展重点和应用案例[1-4]。例如,美国国家航空航天局(NASA)已将数字孪生技术应用于飞机、飞行器、运载火箭和其他飞行系统的健康管理[5]。美国空军研究实验室(AFRL)利用数字孪生技术对飞机结构进行了基于数字孪生的寿命预测[6]。美国通用汽车利用数字孪生技术开发预测性维修服务,在飞行过程中收集飞行数据、环境等数据,建立分析模型。仿真提供了
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1 爱尔兰都柏林大学学院机械与材料工程学院,贝尔菲尔德,都柏林 4,爱尔兰 2 南非斯泰伦博斯大学工业工程系,维多利亚街,斯泰伦博斯 7600,南非 3 匈牙利科学院计算机科学与控制研究所,Kende utca 13-17,1111 布达佩斯,匈牙利 4 意大利那不勒斯费德里科二世大学化学、材料和工业生产工程系5 荷兰恩斯赫德 Drienerlolaan 5,7522NB 特温特大学设计、生产和管理系 6 以色列卡梅尔和拉翁工业园区 Braude 学院机械工程学院,2011800 *通讯作者:G. Byrne;电子邮件 - gerald.byrne@ucd.ie 摘要 数字化和第四次工业革命 (工业 4.0) 发展中的一个新兴前沿被认为是“制造业的生物化”。作者将其定义为“使用和整合生物和生物启发的原理、材料、功能、结构和资源,以实现智能和可持续的制造技术和系统,以充分发挥其潜力。” 在本白皮书中,从产品、制造流程、制造系统、供应链和组织的设计、功能和操作的角度详细考虑了“生物化”的含义和影响。还在材料科学和工程的重大发展背景下详细回顾了驱动因素和影响因素。本文试图检验这一主题作为一个突破性新前沿的假设,并从吸收生物系统灵感的角度为制造科学和技术的发展提供愿景。针对政策制定者、资助机构、制造业研究界以及参与开发下一代制造技术和系统的行业提出了七项建议。结论是,可以说制造业的生物化真正代表了数字化和工业 4.0 的全新突破性前沿,并且市场潜力非常强大。显然,需要进行广泛的研究和开发才能最大限度地发挥生物转化的益处。关键词:工业 4.0、制造业、制造业的生物化、生物转化、国际视角、网络物理系统、工业 4.0、数字化、生物启发、生物智能、生物集成