我指示阿尔伯塔能源监管机构 (AER) 解除根据部长令 054/2021、093/2021 和 002/2022 暂停的所有批准,并延长根据这些命令暂停的批准的有效期,以考虑到暂停期。我还指示 AER 在评估煤炭勘探和开发申请时继续适用 1976 年《煤炭开发政策》中所述的土地类别内煤炭勘探和开发的限制,并充分考虑阿尔伯塔政府新闻稿中规定的煤炭行业现代化倡议政策指导,新闻稿标题为“通过更严格的煤炭规则保护环境”,日期为 2024 年 12 月 20 日。
滑动是一种运动系统,其特征是独立驾驶地面车辆的平行胎面。转弯需要向每个胎面命令不同的旋转速度,这激发了内部胎面在转弯中刹车的外部胎面,相反,该胎面被外部拖动。因此,外胎面滑动,即,它的进展要小于其旋转速度给出的位移,并且内部滑动,即它的旋转速度比预期的要多。当车辆在现场转动时,理想情况下,胎面速度相反,两个胎面上都会滑动。仅当两个胎面都具有相同的旋转速度时,不会发生滑动或打滑(在直线运动期间)。可以使用轨道或几个机械链接的轮子建造滑动车辆的胎面。主要区别在于它们与地面的接触斑,轨道比车轮要大得多,从而导致摩擦更高,并且在不规则的地形上具有更好的牵引力[1]。每侧的车轮数通常在两到四个之间变化,是胎面的行为,距离更接近轨道。由于它的机械简单性和高可操作性,载人[2]和无人驾驶[3]地面车辆通常都采用了滑动运动。滑动移动机器人的现场应用包括检查[4],采矿[5],农业[6] [7],搜救[8]和林业[9]等。尽管如此,这种机制意味着高功率要求[10] [11],并使动态建模更加复杂[12] [13]。此外,在倾斜的地形上运行[14] [15],
摘要:Colne Valley Western Slopes(CVWS)是一个大规模且多方面的绿色基础设施项目,由Align合资企业作为高速2(HS2)第一阶段方案的一部分提供。CVWS的设计愿景是在140公顷地点建立具有高公共便利设施的生物多样性粉笔底座马赛克,该地点以前用于耕作和矿物质提取,目前被HS2的临时工程区域占据。受到科恩山谷和附近的奇尔特尔山丘的设置的启发,其目的是提供动态的树木衬里山脊,木制牧场和湿地,设置在物种丰富的钙质草原地区,可从超过4公里的新休闲路线进入。设计策略是通过可持续的重复使用现场 - 龙头土壤,混凝土和石灰石来创建这种半自然栖息地的马赛克,从退役的化合物/运输道路和260万m 3的“粉红色蛋糕”(破坏性的粉笔'(由HS2 Chiltern Tunnel tunnel tunne tunnel tunne thecressed in-Site Choresed in-On-On-On-On-On-On-On-On-On-On-On-On-On-On-Converance of Cake of Cake')。这是最可持续的方法,它创造了使用这些资源建立生物多样性草地马赛克的最佳地面条件,这也是一项关键的技术挑战,因为材料的特性和它们之间的相互作用的不确定性。因此,HS2委托进行了一项研究项目,并协同解决不确定性并限制了由Jacobs领导的栖息地创建的风险,与Cranfield University和Tim O'Hare Associates合作。这包括一系列实验室和现场试验,以确定支持该项目目标的材料的最佳配置。除了这项研究之外,多学科的合作,在设计过程中的土壤的早期考虑以及从启动到验证的可持续土壤管理对于该项目的成功至关重要。
犹他州整体失业率处于 2.8% 的低位,科技失业率甚至更低,寻找科技人才的难度依然很大。虽然超过 64% 的个人贡献者和团队负责人认为寻找人才是他们最大的科技人才难题,但只有 30% 的高管将其列为头号挑战。这些回复表明,高管们可能正在着眼于更大的图景;入职、技能提升、让人才接受录用以及留住人才也比去年对科技高管来说更为重要。犹他州的公司非常清楚未来的人才障碍,而解决方案并不是一刀切的。
周五研究水和鱼计划在整理艾伯塔省的现有水温度数据方面发挥了主要作用,并收集了新数据,目的是为艾伯塔省的东坡度生成预测性温度模型。正在进行这项工作,以提供渔业经理和资源用户的输出,可用于比较流域中冷水物种的可用热栖息地。这很重要,因为三种冷水物种(Bull Trout,Westslope Cutthroat Trout和Athabasca Rainbow Trout)在“风险法案中的物种”下列出了联邦列出。在这里,发现将有助于确定哪些流域具有最适合这些冷水物种的热栖息地,并且预测哪些分水岭最容易受到气候变化的温暖温度。这些模型的结果将成为资源经理,以选择采取行动和保护的领域。
为了降低建筑物的能耗并限制其对环境的影响,近年来人们更加关注自适应建筑围护结构技术。智能材料结合了传感器和执行器的双重功能,是自适应技术的极佳盟友。它们的响应性通过配置为类似于自然生物皮肤的活界面的建筑围护结构促进了建筑物与环境之间的动态交互。本研究旨在探索智能材料的当前趋势和潜在应用,以定义环境自适应建筑围护结构的仿生解决方案。从指定自适应和响应解决方案之间的细微区别开始,使用 PRISMA 方法进行系统的文献综述,并进行文献计量分析,以确定关键词的主要常见出现、主要地理区域和主要来源。仅考虑对光、温度和水等环境触发因素作出反应的材料,以创建设计矩阵,丰富仿生自适应模型的实施阶段,并为研究人员提供用于仿生设计阶段的新有用工具。这项研究展示了如何使用智能材料来实现仿生外壳的响应功能,能够调节温度、屏蔽太阳辐射、过滤或对可变的环境参数做出反应。智能材料在建筑中的应用仍然有限,为未来的研究发现和建筑技术、生物学和材料科学之间的协同合作铺平了道路,并带来了更可持续的建筑环境。
图1 AD和E/I不平衡预测的光谱属性的变化来自经常性网络模型。(a)网络模型的概述,其中包括两种类型种群之间的复发连接:兴奋性细胞(E)和抑制细胞(i)。(b)来自模型模拟的1/F斜率是突触电导(G e g i)与多项式回归模型拟合之间比率的函数。(c)HC2,HC3和AD组的所有个体以及所有电极位置的所有个体的归一化功率谱。仪表板线对应于光谱拟合,包括上的和周期性成分。(d)G e g i的平均差异的地形表示。(e)对电极特定子集的G e g i变化的预测(P和D分别表示双面t检验和Cohen效应大小的P值)。
b" 对限制或提供雨水控制机会的场地特征和条件进行叙述性分析或描述。包括土壤类型(包括自然资源保护局 (NRCS) 定义的水文土壤组)、场地坡度和地下水深度。对保护自然资源的场地设计特征进行叙述性描述。对场地设计特征、建筑特征和路面选择进行叙述性描述和/或制表,以尽量减少场地的不透水性。对 DMA 进行制表和大小计算,包括自处理区、自保留区、排水至自保留区的区域以及排水至雨水管理设施的区域。详细信息和描述表明有足够的水头将径流引导到、流经和流出每个雨水管理设施到批准的排放点。已识别污染源的表格,以及针对每个污染源,用于最大程度减少污染物的源头控制措施。视情况而定,请参阅市政府关于垃圾围栏和装卸码头的标准计划,以及消防喷淋试验水排放指南。上述市政府网站上提供了此信息的链接。雨水管理设施中所选植物种类的清单以及选择这些植物种类的原因。包括如何灌溉植物以尽量减少用水量并确保植物存活的说明。请参阅上述市政府关于植物选择、间隔和灌溉的指南。提供了如何防止垃圾和杂物进入市政雨水排水系统的说明和详细信息。上述市政府网站上提供了已获批准的完整垃圾收集设备清单。所有雨水管理设施的一般维护要求。所有雨水管理设施的维护通道说明。设施维护和更换的资金来源和永久实施方式。识别与规范或要求的任何冲突,或实施雨水控制计划的其他预期障碍。土木工程师、建筑师和景观设计师的认证。适用时,附录:湾区水文模型表明符合水文改造管理标准。适用时,附录:描述在拆除活动期间如何管理含 PCB 的建筑材料。有关更多信息,请参阅此网页:https://dublin.ca.gov/2113。"
预印本(未经同行评审认证)是作者/资助者。保留所有权利。未经许可不得重复使用。此版本的版权所有者于 2022 年 12 月 22 日发布。;https://doi.org/10.1101/2022.12.21.521529 doi:bioRxiv 预印本