5056; https://orcid.org/0000-0003-3963-8282抽象丢失的泡沫铸造(LFC)是一种经济的方法,可以通过在倒入过程中蒸发膨胀聚苯乙烯(EPS)模式来产生高产金属铸件。该方法可用于施放复杂的模式,例如歧管,具有内部空腔的发动机块和其他复杂的几何形状。必须加工EPS泡沫模式,专门的模具和工具,这使得此过程仅用于大量生产。本研究提出了混合失落的泡沫铸造(HLFC)过程,该过程利用3D打印技术使用融合细丝制造(FFF)来制造轻质的泡沫图案。使用低密度填充填充物的泡沫聚乳酸(PLA)原料打印3D薄壁图案,达到了0.044 g/cm 3的大量图案密度,是传统EPS泡沫的两倍。铝合金A356.2是使用泡沫PLA和相同几何形状的EPS模式铸造的,但在传统LFC的铸造参数的不同组合下。拉伸和显微镜样品是从板上加工的,以进行机械性能和微观结构的比较分析。的屈服强度基本上是相等的,对于平均为96.7 MPa的EPS的样品和基于PLA的铸件的95.7 MPa。此外,对复杂的阀体图案进行了3D打印,激光扫描并施放以进行尺寸分析。观察到超过90%的阀体表面落在±0.2 mm的公差区域内。关键字失去了泡沫铸件,混合失去的泡沫铸件,聚乳酸,扩展的聚苯乙烯,融合细丝制造。制造过程杂志https://doi.org/10.1016/j.jmapro.2024.07.080
摘要:保持多个微电网集群的频率稳定性是一项严峻的挑战。本文提出了一个具有不同类型分布式能源 (DER) 和储能系统 (ESS) 的多微电网集群动态模型,用于检查微电网的负载频率控制 (LFC)。设计了经典的比例积分微分 (PID) 控制器来调整微电网的频率。此外,提出了一种帝国主义竞争算法 (ICA),通过考虑可再生能源 (RER) 及其负载不确定性来研究微电网的频率偏差。仿真结果证实了优化的 PID 控制器在不同干扰下的性能。此外,通过应用区域需求响应计划 (RDRP) 评估了微电网的频率控制。仿真结果表明,应用 RDRP 会抑制频率波动。
图 1. 现有 Cas12a CRISPRa 技术的评估。A) 采用两种不同的 Cas12a 核酸酶失活突变的 CRISPRa 构建体的比较。通过转导五天后表达 CD4 的细胞百分比来测量激活程度。B) 针对采用直接与 dCas12a (D908A) 连接的 TAD 组合的 12 种 CRISPRa 构建体变体,以基线表达为标准对 CD4 平均荧光强度 (MFI)。C) 示意图描绘了基于流式细胞术的平铺筛选的概览,该筛选用于识别其他活性 Cas12a CRISPRa 指南。D) 根据指南靶位点相对于 CD4、CD26、CD97 和 CD274 的转录起始位点 (TSS) 的位置绘制了每个指南在技术重复中的绝对最小 LFC 的 Z 分数。
执行摘要人民服务部(人力资源和组织发展职能)在LFC雄心勃勃的转型议程的交付中起着基本作用,但需要改变其操作模型作为实现这一目标的功能。本文介绍了人力资源业务伙伴功能的构建的拟议的人服务目标操作模型。这种广泛使用的模型提供了更有效的核心人力资源服务,并与企业合作HR,以推动转型并提高领导能力,以便领导者可以通过其人民和实践来推动组织卓越的发展。寻求该提案的批准,并要求助理董事人员服务(ADP)要求在项目1阶段中建立关键职位的初步投资。该模型将在接下来的12-24个月内以两到三个阶段实施。
nmed $ 280.0 $ 280.0 $ 560.0重复的回收和非法倾倒基金括号()表示支出减少。*金额反映了对这项立法的最新分析。Sources of Information LFC Files Agency Analysis Received From New Mexico Attorney General (NMAG) Department of Environment (NMED) SUMMARY Synopsis of House Bill 291 House Bill 291 (HB291) promotes a circular economy, defined in Section 3 of the bill as an economy that “uses a systems-focused approach” and promotes processes and activities that “are restorative and regenerative,” maintaining the value of resources for as long as possible,并旨在通过出色的设计消除废物(第74-13-2节NMSA 1978)。该法案的其余大部分都在修改该法案的名称及其对“回收,循环经济和非法经济法案”的后果中增加了“循环经济”。法定更改如下:
括号()表示支出减少。*金额反映了对这项立法的最新分析。**修订后可能会降低成本;见下文。house法案的重复185个信息来源LFC文件代理机构分析从以下收到有关保险保险总账单办公室(OSI)公立学校保险局(PSIA)退休人员卫生保健局(RHCA)总服务部(GSD)卫生局(DOH)卫生保健机构(HCA)卫生保健机构(HCA)分析,但从ABUQUECECEMENCES(APSCEECE)(APSCECE)(APSCECE)分析(APS)。 SHPAC替代参议院法案135参议院健康与公共事务委员会修正案SHPAC替代参议院法案第135号法案对步骤疗法进行了两次更改,对该法案的先前授权部分进行了更改:
总计 $150.0 $191.1 $150.0 $491.1 普通基金 括号 ( ) 表示支出减少。 *金额反映了对该立法的最新分析。 信息来源 LFC 文件 机构分析 收到自 税务和税收部门 (TRD) 能源、矿产和自然资源部 (EMNRD) 摘要 众议院能源、环境和自然资源委员会对众议院第 51 号法案的修正案摘要 众议院能源、环境和自然资源委员会 (HENRC) 的修正案将语言澄清为纳税人没有资格根据《所得税法》获得购买和安装与已获得能源存储系统企业所得税抵免认证的同一能源存储系统的认证,从该法案的 E 小节移至 C 小节,并同样将企业所得税部分中的相应部分移至该法案的 E 小节。这是一项合乎逻辑和风格上的修正,没有实际效果。
钢材、混凝土、木材、大理石等是世界上的建筑材料 [1]。由于混凝土的工程特性和性能,混凝土是建筑界使用最广泛的建筑材料之一。混凝土由水泥、水、沙子、细骨料和粗骨料混合而成,这些是混凝土的主要原材料。骨料和混合比例会影响混凝土的物理和化学性质,如可加工性、强度、稳定性和耐久性。一般来说,混凝土抗压强度高,抗拉强度低。因此,使用钢材、木材、外加剂、纤维等来提高混凝土的性能。随着建筑材料的快速增长和价格上涨,一些建筑公司已在建筑结构中使用轻质混凝土作为建筑材料。轻质混凝土的密度约为 800 kg/m 3 至 1850 kg/m 3。轻质混凝土分为轻质骨料混凝土、轻质泡沫混凝土 (LFC) 和加气混凝土 (AAC)。轻质混凝土是工业中使用最广泛的类型。
信息来源LFC文件机构分析从能源,矿产和自然资源部(EMNRD)高等教育部(HED)机构分析收到,但未从新墨西哥州总检察长(NMAG)摘要的众议院法案第289号法案第289号法案(HB289)对Gealother Projects for Development Projects for Depport for Sciper(NMAG)进行了规定(NMAG)摘要(NMAG)摘要(NM)。可以向基金申请赠款。它不会改变基金启用法规的其他方面。该法案还向地热项目发展基金提供了2000万美元,该基金将新墨西哥州的国家大学赠款,印度国家,部落和普埃布洛斯,以及该法案中包含的法案的修正案,授予参与有竞争力的竞标流程的其他实体。该法案不包含生效日期,因此,如果被颁布后,立法机关休会后90天,或2025年6月20日生效。
针对当前电力系统中冗余信息传输对网络资源利用的影响,提出了基于粒子群优化的事件触发方案,并提出了具有可再生能源的功率系统负载频率控制(LFC)的人工群群。首先,为了保持具有可再生能源的动力系统的稳定性和安全性,本文研究了负载频率控制方案。,为了减轻通信负担并增加网络利用,探索了基于粒子群算法和人工群群的改进的事件触发的方案,以进行功率系统负载频率控制。然后,通过利用改进的Lyapunov函数和线性矩阵不等式方法,建立了负载频率控制系统H∞稳定性的足够条件。最后,构建了两个面积负载频率控制系统和IEEE-39节点仿真模型,以验证所提出方法的有效性和适用性。