墙面照明间距 圆柱体必须倾斜才能达到墙面照明效果。建议灯具间距为 36 英寸 (914 毫米) 中心间距,距离墙面 36 英寸 (914 毫米) 后退,倾斜 30°。 安装 圆柱体配有安装适配器板,可与根据现场应用条件单独指定的所需附加安装配件集成,提供从标准 4/0 或 4 英寸方形接线盒的简单过渡,并可容纳 0.44 英寸 (12 毫米) 至 0.75 英寸 (19 毫米) 的天花板厚度。天花板安装接线盒适用于 1/2 英寸 (13 毫米) 和 3/4 英寸 (19 毫米) 导管,并具有隐藏式内部夹具,可实现干净的免安装导管出入口。
塞班岛 TANAPAG 泻湖表面沉积物污染物评估,作者:Gary R.W.Denton Lucrina P. Concepcion H. Galt Siegrist David T. Vann H. Rick Wood 关岛大学西太平洋水环境研究所 UOG 站,Mangilao,关岛 96923 和 Brian G. Bearden 北马里亚纳群岛联邦环境质量部,塞班岛,MP 96950 技术报告号93 2001 年 12 月 本报告所依据的活动部分由美国内政部地质调查局通过关岛大学西太平洋水环境研究所资助。本报告的内容不一定反映内政部的观点和政策,提及的商品名称或商业产品也不代表美国政府对其的认可
细菌变质对啤酒的质量,稳定性和消费者的接受有负面影响。进行了本研究,以确定微型酿酒厂环境中的细菌表面和产物污染。Hybriscan™D啤酒快速分子测试试剂盒用于细菌细胞计数,以评估每个啤酒厂内11个不同位置的三个微型酿酒厂。对杂合基数据的分析表明,在生产过程中收集的液体样品中也存在卫生和细菌在采样后的所有表面上存在变质细菌物种。最受污染的位置是货架和吹离阀。腐败细菌水平在微酿酒厂之间存在显着差异。这些差异可能与卫生协议和平面图的变化有关。一些机构允许与生产操作相邻的客户座位,这可能会影响表面污染和最终产品质量。对生物体存在的意识可以促进适当的卫生,消费者意识和储存这些产品,以限制腐败细菌的生长。关键词:啤酒,酿造,变质,微型酿酒厂,啤酒厂,细菌,污染。引言由于存在微生物障碍,啤酒通常被认为是稳定的食品。Leistner(2000)将微生物障碍定义为“食物保存方法的组合”,它可以与pH,水活性,氧化还原潜力和竞争性微生物等特性具有内在性(Leistner,1992)。外部障碍包括加热,冷却和包装等处理方法。然而,由于发酵环境,尽管外在的和内在的特性可能会抑制其他食物中的生长,但破坏性细菌仍在啤酒中生存和增殖(Leistner,1992,2000)。
iala已主动寻求建立质量的短期至中期前景。这将使我们的成员受益,并更好地准备他们为涉及越来越多的自动船只的未来做准备。为了确定弥撒的可能未来,伊拉(Iala在可预见的将来,我们将拥有一支混合的常规船只,其自动化程度不同,并结合越来越多的质量。当前在油轮,中型和大型客船类别中实施大规模技术的前景是谨慎的,对这些船舶类型的运营和安全挑战感到担忧。质量的增加时间各不相同,表明在很长时间内,海上行业中常规船和自动船的共存。由于技术,法律,政治和社会经济的限制,船员的船只面临更长的采用时间表。新建的船只具有20到25年的典型寿命,这表明那些进入服务的人将继续运行几十年。主要的造船厂表示,他们目前并不希望建造大型船员。还注意到,现有的常规船只不容易为无机操作进行翻新。但是,一个普遍的趋势涉及将船只配备自动化流程和决策支持系统,从而使部分自动化能够使海员加入船上,以便在需要时提供控制权。实现能够独立决策的自动大型船只的实现,预计将与广泛实施至少20年。虽然群众技术适合小型和专业的船只,例如近海调查和渡轮,但最初的部署可能仅限于特定的参与州,而不是用于所有国际航行。在旨在用于国际航行的较大船只中的质量短期采用不会预期。
摘要。在卫星遥感应用中,增强了2级(L2)算法的精度,在很大程度上依赖于对紫外线(UV)(uv)的表面反射的准确估计(visible(vis)光谱。然而,L2算法与表面反射检索之间的相互依赖性构成了挑战,因此需要采取另一种方法。为了解决这个问题,许多卫星属性会产生兰伯特等效的反射性(LER)产品作为先验的表面反射数据。但是,这通常会导致这些数据低估。这项研究是使用半经验的双胎反射分布函数(BRDF)模型得出的背景表面反射(BSR)的适用性的第一个。这项研究将BRDF模型的应用在440 nm处的高光谱卫星数据进行了应用,旨在提供更现实的前段表面反射数据。在这项研究中,使用了地理环境监测光谱仪(GEMS)数据,对GEMS BSR和GEMS LER进行了比较分析显示,相对根平方误差(RRMSE)的精度有3%的相对根平方误差(RRMSE)的精度有所提高。此外,跨不同土地类型的时间序列分析表明,BSR比LER表现出更大的稳定性。为了进一步验证,使用地面真实数据将BSR与其他LER数据库进行了比较,从而产生
重新介绍细节。sec中引入的。主纸的3.5,在生成新面孔后,我们通过将新生成的面孔与原始网格集成在一起来更新基础网格拓扑。此过程涉及从原始网格中删除特定面孔,确定相应的新生成的面孔,并无缝连接它们。此方法首先识别未结合重量超过预定义阈值的原始面。这些面孔随后由它们的连接组件分组。我们删除了包含比指定阈值更多的面孔的任何连接组件。接下来,我们创建一个体素体积,以记录删除的面孔中无界的高卢人的位置。在此卷中,我们根据其连接的组件确定新的脸部并取出孤立的面部,并准备与其余原始网格集成在一起。连接过程涉及顶点匹配的两个步骤:首先,对于新生成的面边界上的每个顶点X,我们将其最接近的顶点y放在原始网格边界上,将其位置设置为y,然后合并;然后,对于原始网格边界上的无与伦比的顶点,我们在新的面边界上找到了最接近的顶点,并执行类似的对齐和合并操作。最后,我们通过边缘翻转和孔填充操作完成网格重新冲突,以确保无缝表面。
无菌原理:包装材料供应商以单袋设计提供已用环氧乙烷 (ETO) 或蒸汽预灭菌的 RTU 容器。通过使用紫外线闪光,特别是在光谱的 UV-C 范围(100 - 280 nm),微生物会改变其分子结构并断裂共价键。其原因是 DNA 和蛋白质的吸收光谱位于 200 至 300 nm 之间。有两种方法可以消灭微生物:1) 光热效应(温度升高直至爆炸)和 2) 光化学效应(DNA 和蛋白质的改变)。
但还有更多工作要做,我们面临的挑战也十分艰巨。《海上优势》、海军部长 (SECNAV) 战略指导和海军作战部长的导航计划都强调了水面部队在威慑、保障和作战中的核心地位。我们将更深入地思考作战概念、兵力生成、兵力态势、保障以及整合未来兵力平台和能力。我们将充分利用海军作战架构 (NOA) 的全部功能,将弹性指挥和控制、反 C5ISRT 能力与持续瞄准相结合,以比我们的对手更快地关闭杀伤链 — 即使在有争议的、退化的环境中也是如此。一支致命的、网络化的、前瞻性的水面部队是军事对综合威慑贡献的基础,是一支随时准备在危机期间转向并在冲突中获胜的水面部队。
综合水下作战系统 • 拖曳式低频主动和被动声纳 – Ultra Electronics • 船体安装式声纳 – Ultra Electronics Sonar S2150 • 拖曳式鱼雷对抗措施 – Ultra Electronics SEA SENTOR S21700 • 声纳浮标处理系统 – General Dynamics • 消耗性声学对抗措施