显然,需要进行重大变革,这需要新一代研究人员接受培训,采用跨学科和系统的方法应对自然和气候紧急情况。这些研究人员将具备捕捉和整合人工环境和自然环境的能力,以便做出公平、透明、全面和高效的决策。TWIN CDT 将通过培养敏捷的科学家来迈出这一步,这些科学家以团队形式发展,并在行业和政府利益相关者的指导下,开发必要的数字孪生架构及其支持的传感、智能处理和驱动能力。这将以数字孪生架构的现有优势(包括 UKRI 投资)为基础,将英国的全球领导地位扩展到新兴的自然数字孪生领域。
160 Freelon,负担得起的住房开发项目(AHD),是一个85个单元的100%负担得起的开发项目,位于市场南部社区中部,距离4&Brannan高质量交通型Muni车站有一个街区。该开发项目将在很大程度上为家庭服务,超过50%的单位是两居室或三居室单位。AHD将为以前的无家可归家庭拨出22个单位(26%),HIV阳性家庭为5个单位(6%)。项目地点将归城市所有,并将地面租给开发商。该项目通过面向运输的范围来解决股权和气候变化,包括带有骑自行车者的混凝土缓冲液的两英里的IV级永久性双向周期轨道,1.07英里的纯通道式着色,过境信号优先更新和五个新的总线堆。
匹兹堡大学通过基于扫描分解的基于扫描模拟的反馈 - 馈线控制执行摘要摘要大大降低了激光粉池床融合添加剂制造的融化池和微观结构的变化:管理当地几次对激光粉末床融合(L-PBF)添加剂生产性能的影响是最高核心的一项优先级。因此,该程序的目的是开发一种基于仿真的反馈馈电控制方法,以维持整个L-PBF部分的熔体池和微观结构的一致性。特定的研究目标包括:(1)基于通过不同过程参数产生的测量熔体池维度开发经过实验验证的计算流体动力学(CFD)模型; (2)开发有效的混合CFD和FEM(有限元方法)模型,以模拟多轨,多层方案; (3)开发基于迭代模拟的反馈 - 馈线控制模型。该项目中的重点材料是基于镍的合金inconel 718,它广泛用于高温核应用中,例如核反应堆核心和热交换器。拟议的研究旨在解决核能社区中L-PBF进程的资格和更广泛采用的关键障碍。核芯和热交换器等核应用通常包含不同尺寸的几何特征,这会导致熔体池和微观结构在整个零件过程中差异很大。拟议研究中的关键创新是开发了混合CFD-FEM模拟模型,该模型为此基于反馈 - 反馈控制方法。通过使用准确的扫描分辨过程模拟,通过调整过程参数(激光功率和扫描速度)来最佳控制熔体池尺寸,预计熔体池和微观结构将在整个复杂部分中更加一致。通过减少新的L-PBF产品开发中昂贵的实验数量,可以以较低的成本进行熔体池和微观结构一致性的巨大改进,以更有效地执行资格。大多数L-PBF热过程模拟模型使用CFD或FEM;但是,前者是准确的,但在计算上非常昂贵,而后者是有效的,但不足以捕获熔体池的尺寸和温度,而随着局部几何形状的变化。在拟议的CIFEM(CFD施加的FEM)过程仿真模型中,瞬态热场是根据高保真CFD模拟计算的,并通过深度学习来推断。这些温度值是根据局部热环境所包含熔体池的局部FEM区域施加的,而其他地方的热传导则由FEM求解。开发的基于CIFEM的工艺模拟预计将是基于CFD的模拟效率的30-50倍,同时保持熔体池和温度场的预测准确性。使用CIFEM模型最佳地控制局部过程参数,预计熔体池尺寸的变化将减少50-70%,从而导致更一致的微观结构。因此,该项目将解决社区中的基本优先事项之一,并有助于促进更广泛的L-PBF程序在安全至关重要的核应用中。首席调查员:Albert C. TO,Albertto@pitt.edu
自 2011 财年 (FY) 以来,NEET-ASI 已通过竞争方式资助了 43 个项目,总额达 36,563,523 美元。这些项目成功地推动了 DOE-NE 正在开发的用于测量、控制和广泛管理核能系统的最新技术。其中一些技术有可能影响核能以外的系统和技术。它们都解决了当前能力的关键需求和差距,并针对不同研发计划共同面临的许多最高优先事项。它们包括来自许多实验室、大学和行业的参与。这项研究的最终目标是以最有利于各个 DOE-NE 研发计划、核能行业以及其他发电部门的方式部署这些技术。随着这些研究项目的进展,利益相关者和行业的兴趣也在增加,单个技术部署的数量也在增加。
该试点项目将测试创建和恢复自然栖息地的方法,以应对气候变化和生物多样性丧失的双重挑战。该项目将与四个试点地区的土地管理者合作,建立碳吸收和储存的科学证据,并开发将基于自然的解决方案与其他土地管理目标相结合的方法。该项目将支持到 2050 年实现净零排放的目标,为未来的环境土地管理计划提供参考,并寻求展示有效的治理模式和融合公共和私人融资的机制。
主题主题:Andrea Britton,Andrea.britton@hutton.ac.uk普通英语摘要:清洁空气对人们和环境的健康和福祉至关重要。通过对工业和国内排放的严格控制,近几十年来已取得了重大进展,但空气污染继续损害苏格兰的人类健康和环境。空气污染是一个复杂的问题,涉及多种污染物及其相互作用,不仅影响空气质量,而且影响陆地和水生生态系统的功能,从而有助于气候变化和生物多样性的紧急情况。为了支持苏格兰的空气质量进一步改善,以使人们的利益受益,需要新的科学证据才能使决策者能够制定可行的解决方案。这些需要平衡经济,环境和公共卫生的重点,并解释空气质量,气候变化和生物多样性之间的复杂相互依赖。在邀请招标中确定的九个研究问题为战略研究计划2022-7(SRP 2022-7)授予赠款资金,介绍了三个关键领域,在这些领域中需要额外的研究和证据来支持适当的干预措施。这些是:(1)城市空气污染的风险,影响和缓解,(2)监测和减轻农业排放,(3)理解空气污染和气候变化对自然生态系统的影响。该主题的研究旨在提供所有三个领域,目的是提供证据和实用工具来支撑政策的制定,使商业部门能够进行必要的改变,从而通过改善空气质量和减少环境伤害来使民间社会受益。
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