气体索引技术 (GIT)* 过去,消费者必须按照制造商确定的固定设计配置使用任何给定的抑制器。GIT 从根本上改变了这种动态。GIT 允许消费者重新配置抑制器挡板堆栈,以提高不同主枪支的降噪能力。由于枪管长度产生的压力差异,配置和重新配置挡板端口的能力会影响消音器的降噪性能。GIT 允许挡板在给定挡板堆栈中相对于下一个挡板旋转定向,以便在消费者将给定抑制器从高压转移到低压或从低压转移到高压主枪支时改善降噪效果。性能改进的一个具体例子是 .22LR 手枪与 .22LR 步枪。当抑制器挡板端口以直线方向对齐时,它们在手枪(高压)上表现最佳;当挡板堆栈将每个连续挡板(旋转)定向 90 度以形成螺旋配置时,它们在步枪(低压)上表现最佳。因此,当消费者在手枪和步枪之间来回转移抑制器时,他/她可以多次重新配置挡板端口。
图 42:示例 R3:MASC:需求依赖关系 ...................................................................................... 64 图 43:示例 R7:MASC:需求推导 .............................................................................................. 66 图 45:示例 P2:MASC:评估图解决方案建议 ...................................................................... 67 图 46:RP 中的系统和服务架构元素概述 ...................................................................... 68 图 47:示例 A1:MASC:架构描述 ............................................................................................. 69 图 48:示例 A2:MASC:关注点 ...................................................................................................... 70 图 49:示例 A2:MASC:利益相关者 ............................................................................................. 70 图 50:示例 A2:MASC:观点 ................................................................................................ 71 图 51:示例 A2:MASC:架构产品 ............................................................................................. 71 图 52:示例 A3 :MASC:架构对应关系 ...................................................................................... 72 图 53:示例 A6:MASC:架构版本 .......................................................................................... 73 图 54:示例 Lr:MASC:开发路线 ........................................................................................ 74 图 55:示例 Cr:MASC:能力路线图 ...................................................................................... 75 图 56:示例 P1:MASC:资源类型 ............................................................................................. 76 图 57:示例 P2:MASC:资源结构 ............................................................................................. 77 图 58:示例 P2:MASC:应用程序托管 ............................................................................................. 78 图 59:示例 P2:MASC:外部依赖关系 ............................................................................................. 78 图 60:示例 P2:MASC:节点实现 ............................................................................................. 78 图 61:示例 P3:MASC:资源接口 ............................................................................................. 79 图 62:示例 P7:MASC:数据元素...................................................................................... 80 图 63:示例 P7:MASC:数据模型.............................................................................................. 80 图 64:示例 P7:MASC:信息元素实现........................................................................ 81 图 65:示例 S1:MASC:服务描述 (航天器信息服务 Bw) ........................................ 82 图 66:示例 S1:MASC:服务分类 (航天器信息服务 Bw) ...................................... 83 图 67:示例 S1:MASC:服务变体(航天器信息服务 Bw) ............................................................................................................................................. 84 图 68:示例 C1-S1:MASC:功能到服务映射(航天器信息服务 Bw) ............................................................................................................................. 85 图 69:示例 S2:MASC:服务结构(航天器信息服务 Bw) ............................................................................................................................. 86 图 70:示例 S2:MASC:外部服务依赖关系(航天器信息服务 Bw) ............................................................................................................................. 87 图 71:示例 S2:MASC:服务保证(航天器信息服务 Bw) ............................................................................................................. 88 图 72:示例 S2:MASC:服务接口(航天器信息服务 Bw) ............................................................................................................. 88 图 73:示例 S3:MASC:服务接口(航天器信息服务 Bw) ............................................................................................................. 89 图 74:示例S4:MASC:服务功能(航天器信息服务 Bw) ...................................................................................................................... 90 图 75:示例 S4:MASC:服务功能 - 可选(航天器信息服务 Bw) 90 图 76:示例 S7:MASC:服务接口参数(航天器信息服务 Bw) ...................................................................................................................... 91 图 77:示例 Sr:MASC:服务变更(航天器信息服务 Bw) ............................................................................................. 92 图 78:示例 P1:MASC:服务提供 ............................................................................................................. 93 图 44:示例 R8:MASC:需求满足 ............................................................................................................. 94 图 79:示例 Rr:MASC:需求实现 ............................................................................................................. 95 图 80:NP 中的系统和服务架构中元素的概述 ............................................................................................. 97 图 81:示例 A1:MASC:架构描述........................................................... 98 图 82:示例 A2:MASC:关注点 ................................................................................................ 100 图 83:示例 A2:MASC:利益相关者 .............................................................................................. 100服务结构(航天器信息服务 Bw) ...................................................................................................................................................................... 86 图 70:示例 S2:MASC:外部服务依赖关系(航天器信息服务 Bw) ...................................................................................................................................................... 87 图 71:示例 S2:MASC:服务保证(航天器信息服务 Bw) ............................................................................................................................. 88 图 72:示例 S2:MASC:服务接口(航天器信息服务 Bw) ............................................................................................................. 88 图 73:示例 S3:MASC:服务接口(航天器信息服务 Bw) ............................................................................................................................. 91 图 77:示例 Sr:MASC:服务变更(航天器信息服务 Bw) .............................................................. 92 图 78:示例 P1:MASC:服务提供 .............................................................................................. 93 图 44:示例 R8:MASC:需求满足 ............................................................................................. 94 图 79:示例 Rr:MASC:需求实现 ............................................................................................. 95 图 80:NP 中的系统和服务架构中元素的概述 ............................................................................. 97 图 81:示例 A1:MASC:架构描述 ............................................................................................. 98 图 82:示例 A2:MASC:关注点 ............................................................................................. 100 图 83:示例 A2:MASC:利益相关者 ............................................................................................. 100服务结构(航天器信息服务 Bw) ...................................................................................................................................................................... 86 图 70:示例 S2:MASC:外部服务依赖关系(航天器信息服务 Bw) ...................................................................................................................................................... 87 图 71:示例 S2:MASC:服务保证(航天器信息服务 Bw) ............................................................................................................................. 88 图 72:示例 S2:MASC:服务接口(航天器信息服务 Bw) ............................................................................................................. 88 图 73:示例 S3:MASC:服务接口(航天器信息服务 Bw) ............................................................................................................................. 91 图 77:示例 Sr:MASC:服务变更(航天器信息服务 Bw) .............................................................. 92 图 78:示例 P1:MASC:服务提供 .............................................................................................. 93 图 44:示例 R8:MASC:需求满足 ............................................................................................. 94 图 79:示例 Rr:MASC:需求实现 ............................................................................................. 95 图 80:NP 中的系统和服务架构中元素的概述 ............................................................................. 97 图 81:示例 A1:MASC:架构描述 ............................................................................................. 98 图 82:示例 A2:MASC:关注点 ............................................................................................. 100 图 83:示例 A2:MASC:利益相关者 ............................................................................................. 100示例 S7:MASC:服务接口参数(航天器信息服务 Bw) ...................................................................................................................................... 91 图 77:示例 Sr:MASC:服务变更(航天器信息服务 Bw) ...................................................................... 92 图 78:示例 P1:MASC:服务提供 ...................................................................................................... 93 图 44:示例 R8:MASC:需求满足 ...................................................................................................... 94 图 79:示例 Rr:MASC:需求实现 ...................................................................................................... 95 图 80:NP 中的系统和服务架构中元素的概述 ............................................................................. 97 图 81:示例 A1:MASC:架构描述 ...................................................................................................... 98 图 82:示例 A2:MASC:关注点 ...................................................................................................... 100 图 83:示例 A2:MASC:利益相关者........................................................................... 100示例 S7:MASC:服务接口参数(航天器信息服务 Bw) ...................................................................................................................................... 91 图 77:示例 Sr:MASC:服务变更(航天器信息服务 Bw) ...................................................................... 92 图 78:示例 P1:MASC:服务提供 ...................................................................................................... 93 图 44:示例 R8:MASC:需求满足 ...................................................................................................... 94 图 79:示例 Rr:MASC:需求实现 ...................................................................................................... 95 图 80:NP 中的系统和服务架构中元素的概述 ............................................................................. 97 图 81:示例 A1:MASC:架构描述 ...................................................................................................... 98 图 82:示例 A2:MASC:关注点 ...................................................................................................... 100 图 83:示例 A2:MASC:利益相关者........................................................................... 100
NetApp AFF 和 FAS 集群使用主动-主动控制器架构,通过使用多种协议和光纤通道和以太网结构来提供统一的 SAN 和 NAS 存储。此架构将路由直接通告给托管 LUN 的控制器作为主动优化 (AO) 路径,而所有其他路径(间接路径)则通告为主动非优化 (ANO) 路径。除非不存在主动优化路径,否则不会使用主动非优化路径。选择此架构是为了让 HA 对中的两个控制器的性能能力为系统的整体日常性能做出贡献。其他供应商的主动-主动控制器架构将第二个控制器降级为更被动的状态,从而限制了 99% 日常操作的整体存储阵列性能。图 1 说明了 NetApp 优化/非优化的主动-主动控制器路径。
执行数字飞行数据记录器 (DFDR) 定期强制读数的组织已制定程序,以确保正确解释数据框布局文档中的所有信息,用于相关记录装置的定期强制读数,并且仅对已转换为工程单位的数据进行任何评估。此外,组织发布的任何报告都应通过文件编号和发布状态引用执行读数的数据框布局文档。
执行数字飞行数据记录器 (DFDR) 定期强制读数的组织已制定程序,以确保正确解释数据帧布局文档中的所有信息,用于定期强制读取相关记录装置,并且仅对已转换为工程单位的数据进行任何评估。此外,组织发布的任何报告都应通过文件编号和发布状态引用执行读数的数据帧布局文档。
在 APS 1+1 实施中,每条工作线路都存在一条冗余保护线路。受冗余保护的流量由工作线路和保护线路同时承载。终止 APS 1+1 的接收器必须从工作线路或保护线路中选择信元,并能够转发一个一致的流量流。工作线路和保护线路都传输相同的信息;因此,接收端可以从一个线路切换到另一个线路,而无需与传输端协调。如果工作(或活动)光纤电缆发生故障,则在 SONET 层选择保护光纤。完全符合标准,K1 和 K2 字节用于此信令。
用于表征飞机机身撞击损伤的光学工具 N.Fournier 1 – F. Santos 1 - C.Brousset 2 – JLArnaud 2 – JAQuiroga 3 1 NDT 专家,2 AIRBUS France,3 Universidad Cmplutense de Madrid 摘要:在飞机制造/组装过程中或交付后的使用中,机身外部可能会出现表面损伤。大多数此类缺陷与飞机尺寸相比都很小,通常分布在机身的整个表面。为了正确表征这类异常,无损检测领域一直需要新手段。它们需要可靠、便携、快速和准确。对于此类缺陷,光学技术通常可以提供好的解决方案。然后,开发了基于光学的新技术来满足飞机制造商对损伤表征的要求。具体来说,我们开发了一种基于阴影莫尔效应的便携式设备,用于表征飞机机身撞击损伤的精确几何形状。该系统易于使用、便携、快速且成本低廉。它将有助于操作员对缺陷进行分类,并在检查过程中节省大量时间。经过一段时间的测试后,该设备应在飞机的总装线上使用。1 – 简介:在航空领域,国家和国际机构都要求制造商、航空公司和维修机构严格遵守有关飞机安全和保障的现行规定。飞机的结构在使用过程中承受着巨大的机械负荷,每个部件都有确定的使用寿命。必须定期检查零件以检查其可用性,并在其整个使用寿命期间安排系统的无损检测。当发生损坏时,必须对面板进行额外的控制,以确保其完整性以便继续使用。结构复杂性的增加以及为提高机械性能和减轻结构重量而使用的新材料导致了新的控制手段的不断发展。这些工具必须与旧工具一样高效,更快、更准确、更自动化,并且对人为解释的限制性更强。这种演变是航空业所有参与者遵循的整体质量战略的一部分。在所有可能影响结构完整性的损坏中,意外表面凹痕是最受监控的损坏之一:必须控制受影响的区域,以确保不会产生裂纹、分层或剥离。在进行任何更深的无损检测控制之前,操作员必须评估表面和深度损坏的严重性。制造商的设计办公室会给出公差,以根据这些标准将损坏分类,从而确定后续操作。然后,控制员必须恢复凹痕的精确几何形状,主要有两个原因:帮助他们对损坏进行分类,并帮助设计办公室确定受影响结构的新机械属性(当凹痕几何形状足够关键以运行此类程序时)。2 - 凹痕表征工具:Moireview©:开发了一种新工具来满足凹痕表征方面的需求。该系统基于光学,可以检索受影响区域的 3D 形状。它的开发是对目前使用的机械手段(深度计、粗糙度仪……)的补充。此工具的基本规格是快速、自主、便携和易于使用。负责检查的操作员必须在飞机周围走动以检测损坏情况,并可能从地面、平台或发动机舱进行测量。此后,他们应该能够携带该工具进入难以接近的区域。考虑到飞机的整个表面,与相对较小的凹痕(可能有很多且遍布整个飞机)相比,系统必须快速,以便在合理的时间内完成完整的检查。最后,考虑到设计办公室给出的公差,该工具必须足够精确。
