在1950年代末和1960年代初扩展了有关图形统治的研究。该主题的历史可以追溯到1862年,他研究了确定控制或覆盖棋盘需要多少个女王的问题[9]。克劳德·伯格(Claude Berge)在1958年的图理论书中首先提出了图的统治数或(外部稳定系数)的概念。术语(主导数字)和(主导集)首先由Oystein Ore在1962年的图表理论书中使用[10]。由Cockayne和Hedetniemi在1977年提出了公认的符号𝛾(𝐺),以表示统治数[11]。娱乐性数学的研究导致对图中的优势进行了研究。数学家专门研究了如何以与他们可以攻击或控制棋盘上每个正方形相同的方式排列碎片[12]。
大规模生物量存储用于现代生物能源,由于生物量的内在自我加热引起了潜在的安全问题。尽管如此,在该领域进行了非常有限的研究。该项目通过开发一个综合的建模框架来填补一个关键的空白,以在生物质桩中进行自加热并进行一系列实验研究,以探索这些桩中复杂的子过程。本文仅介绍建模和测试工作的一小部分。它成功地证明了该模型在预测煤炭堆自动加热方面的有用性,从而指导煤炭储存的安全措施。在各种存储参数中,桩高,粒径和环境风速度已被确定为对煤桩内的自加热和自我命运产生重大影响。本文还说明了初始生物质水分含量对微生物反应性和氧气消耗率的明显影响。初始水分含量的增加显着提高了整体微生物反应性和氧气消耗率。小麦稻草在相同的储存条件下更容易自热,这可以证明,较高的热量产生,更快的氧气消耗以及较短的时间到达峰值温度。此外,发现微生物活性在生物质自加热中起着至关重要的作用,尤其是在热量累积的初始阶段,在0 - 75℃的温度范围内。对于此处讨论的建模,尽管桩上的流动较高,但必须将多孔桩中的流动视为层流。这是基于雷诺数的数量,该数字是根据速度的in-count量平均值和燃料颗粒的平均直径计算得出的,燃料颗粒的平均直径明显低于临界阈值(RE CR = 200)。可以将生物量桩中相关子过程得出的见解和子模型集成到模型框架中。这种整合将创建一个更全面,更强大的模型,以预测生物质储存桩中的自我加热和自命不凡,从而增强对这些现象的理论和实践管理。
Naveen Kumar Perumalla博士已获得103年历史的Osmania University的电子和传播工程博士学位。他为2006年的本科工程专业的学生撰写了两本书。他在国家和国际期刊,会议,专题讨论会等中都有95多个研究出版物,包括在顶级科学引文指数(SCI)期刊上。他已在JNTU KAKINADA获得“ CHSN-2020:年轻研究员奖”,由AP董事长高等教育委员会,VC Rayalaseema University和VC JNTUK授予。Naveenkumar博士也收到了。在2019年国家科学日举行的“ CV Raman纪念奖2019年”,并获得了多个最佳纸质奖。他已经成功完成了一些国家重要性的研究项目,例如来自太空应用中心,ISRO,科学技术部,印度政府,世界银行技术教育质量改进计划(TEQIP)等。目前正在执行ISRO的一个主要研究项目。Naveenkumar博士在2017年与艾哈迈达巴德ISRO的太空应用中心合作建立了一个新的“高级GNSS研究实验室”,并于2017年在Osmania University,并在RS1CROORE附近拥有沃思的艺术设备/价值。他还是IEEE工业电子产品,太空研究进展,IET Radar Sonar和Naviative International Journal,ACM Computing调查,IEEE天线和传播杂志,IETE技术评论以及许多IEE EEE/其他IEEE/其他IEEE/其他国际/国际/国际会议/国际介绍/天文学和天文学,天文学和天文学,天文学和空间杂志> <他在2019年在IIM Raipur成功完成了他的专业发展计划(PDP)。他还访问了与知识转移有关的几个国家,并与来自日本东京的东京大都会大学(TMU)等各种知名国际机构的许多研究人员进行了互动;德国奥斯大学;纽约州立大学,乔治华盛顿大学和美国锡拉丘兹大学;与知识转移和穆斯特有关的大学,马来西亚,马来西亚,马来西亚,意大利,梵蒂冈市,泰国和马斯喀特的大学与知识转移和摩尔族有关。在奥斯曼尼亚大学(Osmania University),他担任过多个行政职务,例如其他考试控制者,协调官(MOU(OU-ISRO)),部门研究委员会成员,部门委员会成员,博士录取委员会成员,其他董事(中央计算中心)和特别官员。 他是州和国家各级各种著名委员会的成员 他为在工业,研发机构和学术机构工作的科学家和工程师组织了几门课程,研讨会,研讨会等。 他还在计算机的硬件和软件方面组织了社区服务开发计划。 他已经发表了许多邀请的会谈,各种国防组织和学术机构的客座讲师。 在他的指导下,有11个博士学位学者正在进行他们的研究工作,其中2个正在进行论文提交。 他还是大学一级的多个委员会的副总理提名人。在奥斯曼尼亚大学(Osmania University),他担任过多个行政职务,例如其他考试控制者,协调官(MOU(OU-ISRO)),部门研究委员会成员,部门委员会成员,博士录取委员会成员,其他董事(中央计算中心)和特别官员。他是州和国家各级各种著名委员会的成员他为在工业,研发机构和学术机构工作的科学家和工程师组织了几门课程,研讨会,研讨会等。他还在计算机的硬件和软件方面组织了社区服务开发计划。他已经发表了许多邀请的会谈,各种国防组织和学术机构的客座讲师。在他的指导下,有11个博士学位学者正在进行他们的研究工作,其中2个正在进行论文提交。他还是大学一级的多个委员会的副总理提名人。他拥有超过22年的教学和研究经验。目前,他是大学级别的总监(基础设施),并且是电子和通信工程部的教授。他是IETE的会员,也是IEEE(美国),ISTE,IOE,ISOI,BES,OGA,OGA,ISC和IACSIT(新加坡)等多个专业机构的终身会员。他还是IETE的执行委员会成员兼主席(R&D和IC),以及海得拉巴部分的INCA。他感兴趣的研究领域包括全球和区域导航卫星系统,基于卫星的增强系统以及基于地面的增强系统。
a 马来西亚马六甲技术大学机械工程学院,Hang Tuah Jaya, 76100 Durian Tunggal,马六甲,马来西亚 b 机械工程系,PA 工程学院(隶属于 Visvesvaraya 科技大学,Belagavi),Mangaluru 574153,印度 c 机械工程系,工程技术大学,新校区拉合尔,巴基斯坦 d HUTECH 大学工程学院,越南胡志明市 e 机械工程系,Mepco Schlenk 工程学院,Sivakasi,印度 f 机械工程,孔敬大学工程学院,孔敬,泰国 g 替代能源研究与开发中心,孔敬大学,孔敬,泰国 h 航空工程系,Sathyabama 科学技术学院,印度 i 绿色技术中心,悉尼科技大学工程与 IT 学院,悉尼,新南威尔士州 2007,澳大利亚 j 机械工程系,技术学院,Glocal 大学, Delhi-Yamunotri Marg, SH-57, Mirzapur Pole, Saharanpur District, Uttar Pradesh, 247121, India k 班哈大学本哈工程学院机械工程系,Benha 13512,埃及 l 江苏大学能源研究所,镇江市学府路 301 号,邮编 212013,中国 m 印度尼西亚桑波那大学机械工程研究项目 n 工程与计算机学院Science Universitas Buana Perjuangan Karawang Teluk Jambe, Karawang 41361, Indonesia o 脂质工程与应用研究中心 (CLEAR), Ibnu Sina 科学与工业研究所, UTM, 81310 Johor Bahru, Malaysia
使用激光驱动离子束的快速点火惯性聚变能 执行摘要 离子快速点火 (IFI) 或由激光驱动离子束引发的聚变快速点火是实现高增益惯性聚变能 (IFE) 的一条有前途的途径 [1,2]。在 IFI 中,首先使用激光或脉冲功率驱动器组装冷的、致密的氘氚 (DT) 燃料。然后,高功率离子束聚焦到燃料内的一小块体积(热点),迅速将燃料加热到发生聚变点火的状态。该热点中的聚变燃烧会传播到热点周围的燃料,导致该燃料的很大一部分燃尽,并且有可能实现惯性聚变能所需的高增益 (G~100)。IFI 对燃料压缩和点火两个基本元素使用单独的驱动器,从而最大程度地控制和优化每个元素。另一方面,传统的激光聚变使用同一驱动器的多束光束来压缩燃料并对其中心进行冲击加热以点燃燃烧波。尽管传统激光聚变取得了令人瞩目的进展,但高增益和 IFE 所需的精确空间对称性、时间脉冲整形和定时仍然是一项尚未解决的严重挑战。过去二十年来,激光离子加速和聚焦方面取得了重大进展,国家点火装置 (NIF) 上演示的 DT 燃料高密度压缩表明了 IFI 概念的基本可行性。作为一种有前途的补充方法,IFI 是一个值得优先研究的方向,因为它为 IFE 的成功提供了一条替代途径,其风险状况与传统激光驱动聚变不同。然而,它利用并促进了许多相同科学和技术的发展。然而,需要进一步的研发投入来解决 IFI 中的关键技术差距。实现离子快速点火的两种不同方法显而易见:使用通过重入锥聚焦到热点的低 Z 离子,以及使用在胶囊外部产生的高 Z 离子。两者都有优点和缺点,需要通过开发燃料组件和点火的点设计进行检查,同时评估各种权衡(例如激光等离子体不稳定性 (LPI) 风险、效率、稳健性)。这种检查将指导定义关键的把关指标,以证明进一步开发的合理性、核心能力的进一步开发以及关键指标的同时实验演示。引言离子快点火可能是高增益惯性聚变能量生产的可行途径 [1,2]。为了实现 IFI,首先使用传统惯性约束聚变 (ICF) 技术(例如激光驱动压缩(直接或间接驱动)或脉冲功率驱动器)将大量氘氚燃料组装成高密度(~500 g/cm 3)。然后,高流离子束,由一个或多个高强度激光束与转换器靶相互作用产生的激光,被导向燃料内的热点体积,以便等容加热热点燃料(即,没有流体动力学
本研究调查了通过微波吸收局部点燃金属化推进剂的能力。通过直接写入增材制造(3D 打印)构建了金属化高能复合膜,该膜在聚偏氟乙烯 (PVDF) 聚合物基质内结合了高质量负载的铝和钛纳米颗粒燃料。对 Ti 和 Al 纳米颗粒的功率吸收模拟表明,钝化壳成分可能在观察到的点火现象中起着重要作用。构建了各种感兴趣的架构以实现可预测的微波点火和推进剂传播。研究发现,尽管铝纳米颗粒和复合材料不会通过暴露于微波而点燃,但钛纳米颗粒可用作高效的反应性微波感受器,从而实现局部点火源。这种方法使得先前研究的高能 Al/PVDF 系统的各种架构能够制造出来,并在战略位置配备微波敏感的钛复合材料,作为铝系统的远程点火手段。
331D 的测试配置文件基于最新测量结果。附录 B3.1 中增加了针对火炮的战术地面车辆振动测试参考,参考 ITOP 1-2-601。附录 C.8.1 中的泄漏测试也已更新,用放射性同位素方法取代了卤素气体方法。附录 F 中现在引用了几种联合军械测试程序 (JOTP),F5 中引用了一种称为电气应力测试的新测试,该程序发布为 JOTP 053。陆军、海军和空军的安全审查机构最近要求进行此测试。附录 G 增加了一个新部分 (G5) 以及一些编辑更改/澄清。此外,还添加了一些定义以支持此标准对点火安全装置以及起爆系统其他组件的适用性。整个文档中都进行了拼写更正和澄清。
