添加性制造的晶格结构的设计和优化:晶格结构提供了许多理想的特性,例如轻质和良好的热性能。由于其多孔性质以及促进组织与小梁结构融合的能力,它们在生物医学植入物中也是非常可取的。Optistruct具有独特的解决方案,可以根据拓扑优化设计此类晶格结构。随后,可以在晶格束上进行大规模尺寸优化研究,同时结合了详细的性能目标,例如应力,屈曲,位移和频率。
2024年1月9日 - 免费餐饮,外卖餐和零废物活动; 2024年1月17日 - 学校减少塑料废物; 2024年2月8日 - 塑料减少企业; 2024年2月21日 - 政府设施/市政当局的塑料减少•为正在进行的全州范围内的教育指导委员会; •全州范围的路边可回收物焦点列表; •稻草“应要求”困境; •微型塑料:洗衣机和WWTP优化研究•NJ食品委员会可重复使用的行李式飞行员项目:下车中心和QR守则•立法重点
烟草植物是印度尼西亚的重要种植商品。,但背部经常发生培养障碍。障碍包括非生物和生物压力。在解决此问题时,有必要通过基于分子的育种计划来改善植物品种。生物技术计划对于在DNA隔离过程中进行优化研究是必要的,因此可以将结果结果用于进一步分析。使用工具和研磨与化学品比较提取技术的方法。使用湿样样品和干样品的比例使用烟草样品。从获得化学物质(液氮)使用湿样品的磨削方法的结果可以增加DNA浓度的质量和数量的结果。
d)根据资源的最佳使用,为选择替代布局的最佳选择进行优化研究,并在启动报告阶段推荐最佳替代方案(或入围的替代方案),以进一步研究该项目。顾问应对上游和下游水力发电项目进行适当的考虑,并应将不同的操作方案选择作为ROR或PROR,并提出最合适的计划以及最合适的项目布局。本托尔或任何先前研究中提出的项目特征仅应作为参考,并且不得构成任何基础,以使顾问仅遵守这些选择。顾问应负责适当的项目计划和布局的建议。
为了应对水资源在数量和质量方面的挑战,我们正在整合水资源优化研究,并通过与 Agbar 子公司 Aquatec 的结构化合作伙伴关系加强研究。我们正在加快对废水再利用潜力和新兴污染物处理的研究。在优化用水需求方面,我们利用近期在类似项目上取得的成功,将自己定位于减少水损失合同,其影响以节省的立方米来衡量。为了提高饮用水网络的性能,我们在此期间投资于我们专有的差异化工具,例如 Optim'hydro。此外,新成立的卫生、雨水和弹性部门负责构建和开发与水循环和适应气候变化有关的项目。
1991 年是该项目又一个非常成功的一年。到年底,JET 已完成计划运行计划的第三阶段,即全功率优化研究。这一阶段已经实现了 JET 原始设计中设定的两个主要目标(即展示近反应堆条件下的有效加热方法,以及当参数接近反应堆范围时等离子体行为的缩放)。其他主要目标的追求——研究近反应堆条件下等离子体壁相互作用以及研究 α 粒子的产生、约束和随之而来的等离子体加热——也取得了很大进展。一个重大的进步是 JET 机器中第一次涉及氚的实验,在初步氚实验 (PTE) 期间产生了超过 1.7MW 的聚变功率。
1991 年是该项目又一个非常成功的一年。到年底,JET 已完成计划运行计划的第三阶段,即全功率优化研究。这一阶段已实现 JET 原始设计中设定的两个主要目标(即展示近反应堆条件下的有效加热方法,以及当参数接近反应堆范围时等离子体行为的缩放)。其他主要目标的实现——研究近反应堆条件下等离子体壁相互作用以及研究 α 粒子的产生、约束和随之而来的等离子体加热——也取得了很大进展。一个重大的进步是 JET 机器中第一次涉及氚的实验,在初步氚实验 (PTE) 期间产生了超过 1.7MW 的聚变功率。
1991 年是该项目又一个非常成功的一年。到年底,JET 已完成计划运行计划的第三阶段,即全功率优化研究。这一阶段已实现 JET 原始设计中设定的两个主要目标(即展示近反应堆条件下的有效加热方法,以及当参数接近反应堆范围时等离子体行为的缩放)。其他主要目标的实现——研究近反应堆条件下等离子体壁相互作用以及研究 α 粒子的产生、约束和随之而来的等离子体加热——也取得了很大进展。一个重大的进步是 JET 机器中第一次涉及氚的实验,在初步氚实验 (PTE) 期间产生了超过 1.7MW 的聚变功率。
摘要本文与分配级别的能源存储系统的评估有关。对与能源存储有关的几个项目进行了审查和分析,以更好地理解此类技术所带来的动机和利益。确定了能源存储的不同应用和技术,以及这些ES技术的区别特征。还确定和讨论了ES在过渡到可持续能源系统中的作用。进行了尺寸和位置优化研究,以实现在沙特阿拉伯利雅得存在的分销网络中安装电池储能系统(BESS)的操作影响。结果将量化BESS可以为电网提供的经济回报,这将改善电力公司在处理增加的负载需求和电力质量问题方面的决策。
1991 年是该项目又一个非常成功的一年。到年底,JET 已完成计划运行计划的第三阶段,即全功率优化研究。这一阶段已实现 JET 原始设计中设定的两个主要目标(即展示近反应堆条件下的有效加热方法,以及当参数接近反应堆范围时等离子体行为的缩放)。其他主要目标的实现——研究近反应堆条件下等离子体壁相互作用以及研究 α 粒子的产生、约束和随之而来的等离子体加热——也取得了很大进展。一个重大的进步是 JET 机器中第一次涉及氚的实验,在初步氚实验 (PTE) 期间产生了超过 1.7MW 的聚变功率。