CIP – 克罗地亚国家和中亚图书馆出版物目录,萨格勒布 621 (063) (082) 007:001.892] (063) (082) 发展中国家先进技术国际会议(第三届;2004 年;斯普利特)第三届 DAAAM 发展中国家先进技术国际会议论文集,2004 年 6 月 23-26 日,斯普利特,克罗地亚;由斯普利特电气工程、机械工程和船舶建筑学院组织;与维也纳多瑙河亚得里亚自动化和制造协会合作组织;由 Branko Katalini ć、Ivica Veža 和 Boženko Bili ć 编辑。– 斯普利特:大学,电气工程、机械工程和船舶建筑学院 [等。],2004 年。– 442 字符串。Bibliografija uz radove ISBN 953-6114-68-2
出生于 1967 年,现任 Engineering Ingegneria Informatica(http://www.eng.it)数字能源研发项目经理。他在 1992 年获得管理工程学位,并于 1995 年在巴勒莫大学获得生产工程软人工智能博士学位。自 2001 年 5 月以来,他一直在 Engineering SpA 的研发实验室工作,并担任许多 FP5、FP6、FP7 智能能源电网项目的协调员,例如 GAMES、GEYSER、INGRID 和 H2020 项目,例如 CATALYST、NRG-5、DEFENDER 和 eDREAM、H2020 BD4NRG、HE DEDALUS。目前,他是 HE 2020 ENERSHARE(欧洲通用能源数据空间框架,实现跨能源服务的数据共享)的协调员。主要研究领域涉及软人工智能(模糊系统、遗传算法、神经网络)、先进的分布式计算技术(例如 DLT/区块链/智能合约、边缘计算)和人工智能(联邦学习),旨在支持安全防篡改数据共享和优化不同层面的能源管理(智能家居、智能建筑、智能区域、智能电网)。自 2007 年以来,他一直担任欧盟委员会智慧城市和可持续发展部门的科学专家。他是欧洲智能电网平台 (ETIP SNET) 数字能源 WG4 的成员。此外,他还是 EC BRIDGE 集群数据管理工作组的成员,该集群负责所有欧洲智能电网研发项目。Laure De Cock,IMEC
传统顺序设计方法的范式转变对于创建具有卓越长期性能的特定应用层次化和多功能材料至关重要,这些材料适用于涉及极端环境的下一代能源技术。在当前的工作中,我们旨在利用增材制造提供的灵活性和几何/成分复杂性来展示这种新方法,通过共同设计用于熔融盐\sCO 2 热交换器的成分分级镍基合金来减轻暴露于熔融卤化盐的表面的环境退化,同时抑制随之而来的机械稳定性下降。热动力学建模描述了热和环境诱导的时空成分和微观结构演变的潜在物理原理,将用于预测材料沉积过程的参数空间并精确识别所需的成分梯度。对双重材料的初步腐蚀和机械测试证明了该材料在这种应用中取代现有固溶体强化材料的潜力。
由于电容式传感器具有独特的设计和被动特性以及多功能传感能力,因此在压力监测方面的需求引起了广泛关注。电容式传感器的有效性主要取决于夹在导电电极之间的介电层厚度的变化。增材制造 (AM) 是一套先进的制造技术,它能够在一个步骤中生产出功能性电子设备。特别是,基于光固化的 3D 打印方法是一种可定制的工艺,其中树脂由多种成分组成,可提供必要的机械特性,并增强对目标测量的灵敏度。然而,具有基本柔韧性和介电性能的光固化树脂在 UV 固化生产过程中的可用性有限。高稳定性和灵敏性的电容式传感器的必要性要求具有更高介电常数和导电电极的光固化聚合物树脂。本研究的主要目的是设计和制造一种由新型光固化聚偏氟乙烯 (PVDF) 树脂组成的电容装置,利用 LCD 工艺,具有更高的分辨率,电极嵌入基板内。通过注射工艺,PVDF 基板中的嵌入式电极通道被导电银浆填充。增材制造的传感器通过电极之间介电材料电容的变化提供压力信息。进行基于 X 射线的微型 CT 扫描原位分析,以可视化填充导电电极的电容式传感器。对传感器进行测试,以测量电容响应与压力随时间变化的关系,这些变化可用于灵敏度分析。这项工作代表了 AM 集成在开发用于压力监测或可穿戴电子应用的高效、坚固的电容式传感器方面的重大成就。
“国防应用建模仿真会议(USMOS)”每两年举办一次,旨在分享国防部、土耳其武装部队、大学、公共研究机构和公司在建模和仿真(MODSIM)领域的基础和应用研究以及技术和系统开发研究,评估 MODSIM 系统和技术的发展,并讨论新的 MODSIM 战略和目标。首届 USMOS 会议于 2005 年 6 月 2 日至 3 日在 METU-TAF 建模和仿真研究与应用中心 (MODSIMMER) 和国防工业副秘书处的协调下以及总参谋部的支持下举办。在约 500 人参加的 USMOS 2005 会议上,发表了 28 篇论文,18 家公司介绍了他们的产品和工作。第二届 USMOS 会议 (USMOS 2007) 由 METU-TAF MODSIMMER 于 2007 年 4 月 18 日至 19 日组织举办,得到了国防部、总参谋部、国防工业副秘书处的支持,并与陆军战争学院国防科学研究所、海军战争学院海军科学与工程研究所、航空战争学院航空航天技术研究所合作。 USMOS 2007 的主题是“将 MODSIM 系统集成到国防决策支持流程中并扩大其用途”,在 12 个会议上共发表了 47 篇论文。此外,会议议程内还组织了一个名为“建模和仿真领域的研发项目”的小组讨论。就“拥有 MODSIM 能力”这一北约国家和国防工业公司的战略重点而言,土耳其的 MODSIM 活动、产品、通知和项目在质量和数量上都有所提升。这种增长以及会议上表现出的高度兴趣表明,我国在 MODSIM 领域拥有丰富的知识和经验。另一方面,我们知道许多用于国防需求的复杂 MODSIM 项目已经成功完成或正在由土耳其国防工业利用国内资源进行。此外,近年来,作为 IT 领域最复杂的产品之一的 MODSIM 系统甚至已被土耳其国防工业出口到韩国、荷兰和孟加拉国等国家。该领域已基本实现进口替代。土耳其国防工业的许多国内大小型公司现在可以生产满足国防领域复杂 MODSIM 需求的商品和服务。要知道,我国在建模与仿真领域取得的这些认识并非偶然。该领域的系统研究始于 1997 年举办的 TSK MODSİM 研讨会。总参谋部 BİLKARDEM
由于可再生能源在电网中的渗透率不断提高,传统发电厂 (PP) 和联合循环发电厂越来越多地被迫以不连续模式运行,并不断改变负荷。在这项研究中,研究了两种电力到燃料到电力的过程,作为通过吸收和储存 PP 产生的电能(不出售给电网)来提高联合循环发电厂 (CCPP) 灵活性的潜在解决方案。对电力到氢到电力 (P2H2P) 和电力到氨到电力 (P2A2P) 系统进行了分析,研究并比较了往返效率、存储能量密度和工厂占地面积方面的流程。尽管 P2H 系统从效率的角度来看更具竞争力,但它也带来了与能量存储密度和系统占地面积相关的关键问题。这些问题可以通过氨来克服,从而产生一种更有效的能量存储介质。关键词:电力到燃料系统、能量存储、发电厂灵活性、氢、氨、脱碳。
网站:http://agrosym.ues.rs.ba CIP - 出版物编目 塞族共和国国立和大学图书馆,巴尼亚卢卡 631(082)(0.034.2) 国际科学农业研讨会“AGROSYM”(11; Jahorina; 2020) 会议录 [电子资源] / XI 国际科学农业研讨会“AGROSYM 2020”,Jahorina,2020 年 10 月 8 日至 9 日; [主编 Dusan Kovacević]。 - 在线版。 - 电子邮件。收藏。 - 东萨拉热窝:农业学院,2020 年。- 插图。系统要求: 未列出。 - 访问方法(URL):http://agrosym.ues.rs.ba/index.php/en/agrosym/agrosym_2020/BOOK_OF_PROC EEDINGS_2020_FINAL.pdf。 - 电子邮件。 PDF 格式出版物,1186 页。 - 标题。从标题屏幕。 - 2020 年 11 月 23 日的来源描述。 - 每篇论文的参考书目。 - 註冊。 ISBN 97 8-99976-787-5-1 COBISS.RS-ID 1 29999105
HMCTS 最初计划在四年内完成该计划,但现在已经实施了七年。当我们上次在 2019 年报道该计划时,HMCTS 已两次延长时间表,预计将在 2023 年 12 月完成该计划。2023 年 3 月,由于交付风险增加,HMCTS 决定重新设置其计划并第三次延长时间表。它现在计划在 2024 年 3 月之前交付大部分项目,比计划晚了三个月,并预计将在 2025 年 3 月完成通用平台的交付,比计划晚了一年多。到 2022 年 12 月,HMCTS 已为该计划花费了 13 亿英镑预算中的 11 亿英镑。然而,截至 2022 年 12 月,它只剩下 1.2 亿英镑的资金来交付该计划的剩余部分,因为 HMCTS 无法保留前几年未动用的资金。英国住房和城市服务部预计,从 2025-26 年开始,改革将带来每年 2.2 亿英镑的节省,终生节省总额将达到 20 亿英镑,尽管这并未反映出最近重置该计划的影响。
2023 年 10 月和 11 月,暴风雨 Babet 和 Ciarán 袭击英格兰大部分地区,导致大雨持续不断且范围广泛。环境署报告称,截至 10 月底,仅暴风雨 Babet 就已导致 2,200 所房屋被淹。地表水洪水是一个日益严重的问题,英格兰有 340 万处房产面临风险。2021 年 7 月,伦敦部分地区在几个小时内就迎来了一个月的降雨量,导致 1,500 多处房产被地表水淹没。政府宣布了一项新的为期六年的防洪和海岸防御资本投资计划(资本计划),期限为 2021 年 4 月至 2027 年 3 月。政府承诺通过投资 52 亿英镑于约 2,000 个新的防洪项目,更好地保护 336,000 处房产,并帮助避免 320 亿英镑的更大范围经济损失。政府于 2020 年宣布将为创新项目和加快项目进度再提供 3.7 亿英镑的 2021-2027 年资本资金,使 2021-2027 年的总资本资金略低于 56 亿英镑。为了监测该计划的实施情况,环境、食品和乡村事务部和该机构制定了一套 18 项指标,主要关注“标题”指标,即得到更好保护的房产数量。除了中央政府的资金外,还有一系列其他资金来源用于洪水风险管理。合作伙伴资金是一个重要的资金来源,风险管理机构从公共和私营部门筹集资金用于防洪项目。该机构估计,需要 23 亿英镑的合作伙伴资金来补充 2021-2027 年期间中央政府的资金。