Holdrite®HydroflamePro系列套筒系统由UL&CUL列出的组件组成,可为铸造混凝土地板提供套筒和Firestop解决方案。这些套筒产品为金属和非金属管,线条,电缆,导管,地板排水管,浴缸排水管,淋浴水和厕所排水管提供解决方案。用于2½“且较厚的平板,用于管道,导管和电缆½” - 6“名义; 2&3小时UL Fire等级和T,L&W-等级。50 PA评级可用。有关更多详细信息,请参见UL火力电阻目录(R25101)。袖子非常适合使用Holdrite的CD板上用于瓦楞金属甲板上。24个模型编号包括:#HFP-P/M1(B),#HFP-P/M2(B),#HFP-P/M3(B),#HFP-P/M4(B),#HFP-P/M5(B)和#HFP-P/M6(B)。
图 1.2:CSA 的 Pert 图 有四个 WP 用于开发 TM 支柱:WP2-5 分别针对支柱 1-4。支柱 1-3 的路线图将在 M1 开始,并在整合从外部利益相关者咨询中获得的反馈后于 M8 完成(第 3 节)。WP5 将在 M5 开始,以支柱 1-3 的路线图草案中指定的具体需求为基础,并在 M8 结束。WP6 将为 TM LSRI 制定一个强大的治理结构,利用类似努力的经验教训并响应特定的协调要求以及潜在资助组织的要求。TM 战略和实施计划在 M3 开始的 WP8 中详细阐述。战略文件草案将在 M9 之前提供。最终的 TM LSRI 提案将考虑另一轮利益相关者咨询的反馈。项目管理(WP1)和传播与推广(WP7 贯穿整个项目)。
格洛斯特郡和伍斯特郡是两个主要的郡县,位于伯明翰和布里斯托尔不断发展的城市群之间,该地区可被称为西南米德兰兹或西南偏北。这两个郡都以连接中部地区和西南地区的战略交通联系而闻名。主要交通方式是 M5 高速公路和伯明翰至布里斯托尔的主干线铁路,大致从北向南延伸。该郡还有其他三条铁路线路。在北部的伍斯特郡——伍斯特郡议会目前正在此处建造伍斯特郡枢纽换乘站——北科茨沃尔德线将伦敦帕丁顿、雷丁和牛津与莫顿因马什和伍斯特连接起来。在切尔滕纳姆的西南部,主要路线分为一条从格洛斯特穿过迪恩森林到利德尼,再到加的夫的线路。在 Stonehouse,从北向南的路线再次分裂,一条路线穿过 Stonehouse、Stroud、Kemble 到达斯温顿和伦敦。
在2020年2月,Golomoti JCM太阳能公司有限公司(JCM)提交了环境和社会影响评估(ESIA),以支持在20megawatt(MW)交流(MW)交流(AC)Solar Photar Potovoltaic(PV)动力工厂的申请和运营环境证书中,该地区是Golomoti(DeddeDDEDDEDDEDDEDSZA)。,如2020年12月14日从马拉维环境事务部收到的信中所述,(参考:EAD:EAD 99/07/05),该项目的ESIA于2020年2月批准,并正在等待环境证书。太阳能光伏电厂包括建造传输线(约0.5 km),以将发电厂连接到现有的Golomoti变电站,以及从M5高速公路延伸到东北的短(80 m)通道路,请参阅图5-4。Golomoti变电站由马拉维电力公司(ESCOM)的电力供应公司(ESCOM)运营。太阳能光伏电厂产生的电力将出售给ESCOM,并将通过Golomoti变电站转移到国家电网。
输入和输出 电源电压 10 ... 35 VDC 电源电压灵敏度 可忽略不计 +20 °C 时的典型功耗(U 输入 24 VDC,一个压力传感器) RS-232 25 mA RS-485 40 mA U 输出 25 mA I 输出 40 mA 显示屏和背光 +20 mA 串行 I/O RS232C、RS485/422 压力单位 hPa、mbar、kPa、Pa inHg、mmH 2 0、mmHg、torr、psia A 类 B 类 分辨率 0.01 hPa 0.1 hPa 通电稳定时间(一个传感器) 4 秒 3 秒 响应时间(一个传感器) 2 秒 1 秒 加速度灵敏度 可忽略不计 压力连接器 M5(10-32)内螺纹 压力接头 1/8” I.D. 的倒钩接头带截止阀的 1/8” 软管或快速接头 最大压力限制 5000 hPa 绝对值。符合 EMC 标准 EN61326-1:1997 + Am1:1998 + Am2:2001:工业环境
► M1 2013 年 8 月 14 日委员会条例(欧盟)第 800/2013 号 L 227 1 2013.8.24 ► M2 2014 年 1 月 27 日委员会条例(欧盟)第 71/2014 号 L 23 27 2014 年 1 月 28 日 ► M3 2014 年 1 月 29 日委员会条例(欧盟)第 83/2014 号 L 28 17 2014 年 1 月 31 日 ► M4 2014 年 4 月 7 日委员会条例(欧盟)第 379/2014 号 L 123 1 2014 年 4 月 24 日 ► M5 2015 年 1 月 29 日委员会条例(欧盟)2015/140 号 L 24 5 2015 年 1 月 30 日 ► M6 2015 年 4 月 23 日委员会条例(欧盟)2015/640 号2015 L 106 18 2015 年 4 月 24 日 ► M7 2015 年 7 月 31 日委员会条例 (EU) 2015/1329 L 206 21 2015 年 8 月 1 日 ► M8 2015 年 12 月 11 日委员会条例 (EU) 2015/2338 L 330 1 2015 年 12 月 16 日 ► M9 2016 年 7 月 22 日委员会条例 (EU) 2016/1199 L 198 13 2016 年 7 月 23 日 ► M10 2017 年 3 月 1 日委员会条例 (EU) 2017/363 L 55 1 2017 年 3 月 2 日
摘要:爆破是露天矿中最常见的岩石破碎方法。然而,它的副作用也不容小觑,例如飞石、地面振动、粉尘、有毒副产品、空气过压和背裂。这些影响会显著改变周围环境,尤其是在压力高于正常水平时。本研究提出并比较了四种用于预测爆炸引起的空气过压的人工智能模型,即多层感知器 (MLP)、随机森林 (RF)、等渗回归 (IR) 和 M5 规则。根据输入变量,即堵塞长度 (T)、每延迟炸药量 (W)、负担 (B)、监测距离 (R) 和间距 (S),选择空气过压作为输出变量。使用几个统计性能指标,包括判定系数 (R²)、根相对平方误差 (RRSE)、均方根误差 (RMSE)、平均绝对误差 (MAE) 和相对绝对误差 (RAE) 来评估模型。此外,还采用了颜色强度分组排序方法和一般排序方法进一步评估模型。基于性能指标的结果证实,与其他技术相比,M5-Rules 是出色的模型。关键词:爆炸引起的空气过压;人工智能技术;地球科学;采石场;软计算
******** Analysis begins here**************** .OP .TRAN 0.01mS 2mS *.AC DEC 20 1 100K .PROBE .END ******** Analysis ends here**************** For part (f), copy the netlist given below and paste it into a text file and save it with *.cir extension.********Problem: P11_37(f) *************** ******* Main circuit begins here************* V_DD VDD 0 1Vdc I3 VO VSS DC 100uAdc I2 VD4 VSS DC 300uAdc I1 VS12 VSS DC 200uAdc V_SS 0 VSS 1Vdc M1 VD1 VSIG VS12 0 NMOS0P18 + L = 0.36U + W = 8U + M = 1 M2 VDD VG2 VS12 0 NMOS0P18 + L = 0.36U + W = 8U + W = 8U + M = 1 M3 VD1 VD1 VDD VDD VDD VDD VDD VDD PMOS0P18 + L = 0.36U + L = 0.36U + W = 32u + M = 1 M = 1 M = 1 M4 PMOS0P18 + L = 0.36U + W = 96U + M = 1 M5 VDD VD4 VO 0 NMOS0P18 + L = 0.36U + W = 8U + W = 8U + M = 1 V1 VSIG 0 AC 0 AC 0 + SIN 0 + SIN 0 10M 1K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I4 VO 0 DC 0AC 0AC 0AAC 0AAC 0AAC 0AAC + SIN 0AAC + SIN 0AAC 0AAC + SIN 0 0A 0 0A 0 0 1K 0 0 1K 0 0 0 0 0 0 0 M1 r1 r1 r1 r1 r1 r1 r1 r1 r1 r1 r1 r1 r1 r1 r1 r1 r1 r1 r1 r1 r1 r1 r1 r1 r1 c = 2 5.39meg TC = 0,0 *******主电路在这里结束*****************************************************************************************
混合果园,种植了不同种类的树木作物,是一种传统的种植系统的形式,在地中海几千年中实践,并提供了碳固存的重要生态系统服务。我们根据现有文献和来自49个果园的数据使用了六个异形方程(M1-M6),以估计基于干生物量的C含量,以估计树的总生物量(TB)和碳固醇。A species/geographically-specific equation (M1), a genus-specific (M2), a genus/geographically-specific forest equation (M3), two generalized forest allometric equations (M4 and M5) and a generalized agricultural landscape equation (M6) were compared and yielded an average of 15.42, 10.80, 11.39, 6.12, 6.66, and 9.88 Mg c ha -1分别。在同一生产阶段的有机果园和常规果园在CO 2隔离(CO 2 SEQ)每树(分别为10.42和10 kg CO2EQ)中彼此之间没有显着差异。等式M1被认为是在多年生地中海果园中使用的最具代表性(物种和环境)。使用易于测量的树木的生物识别特性,提出了一种简单,有效,有效的方法来估算混合果园中的CO 2隔离方法。这些发现对于未来对CO 2股票的农业景观库存很重要。
抽象的企业家精神和战略具有研究的共同利益,它们是研究的近距离领域;但是,重要的是要了解每个研究领域的边界,以保持每个学科的身份,并在理解战略企业家领域的理解中发展。本研究旨在确定企业家精神和战略之间的共同主题和不同的主题,以了解每个学科的界限,它们之间的界面,并为对战略企业家精神概念的讨论做出贡献。关于企业家精神,战略,企业家精神和策略的书目计量研究,进行了范围的文献综述。从62个企业家的文献计量研究,战略中的18个,企业家和策略的22研究,进行了主题分析。企业家书目计量学量导致25个主题,9个主题的战略,共有12项企业家和战略。本研究对企业家,战略和战略企业家精神研究领域提出了理论贡献。比较每个领域的文献计量研究,证明了集中在每个学科上的主题。对战略企业家精神的概念,这项研究的结果有助于理解可以是企业家精神以及概念中可以成为战略的哪些研究差距,这是研究的差距。此外,这项研究还提供了有关战略企业家精神的研究环境的意见,例如熟悉,社会和可持续性企业。关键字:策略;企业家精神;文献计量学;战略企业家jel代码:M1; M2; M31; M41; M5
