AM2 机场垫系统被美国军方用于临时、快速建造的机场。由于连接系统的设计复杂,接头的疲劳行为也复杂,因此预测允许通过 AM2 设施的飞机数量具有挑战性。在此之前,用于预测 AM2 性能的主流方法是基于柔性路面的 CBR 设计程序,使用少量全尺寸测试部分,CBR 范围为 4% 到 10%,并模拟不再使用的飞机。本报告介绍了对安装在不稳定土壤和碎石路基上的 AM2 垫部分进行的九次全尺寸实验的结果,CBR 分别为 6%、10%、15%、25% 和 100%,并提供了改进的关系,用于预测 AM2 垫装置下方的路基变形以及在受到 F-15E 和 C-17 交通影响时相关的疲劳损坏。此外,还介绍了一种实验室装置和程序,用于评估 AM2 型接头的疲劳性能并将其性能与给定的现场条件联系起来,而无需进行全尺寸测试。这些关系适用于目前用于机场路面和垫层系统的设计和评估框架。
目录 第 100 部分 - 一般规定 101 定义和术语 102 投标要求和条件 103 合同授予和执行 104 工作范围 105 工作控制 106 材料控制 107 法律关系和对公众的责任 108 起诉和进展 109 测量和付款 110 动员和遣散 111 价值工程变更建议 112 施工期间的交通维护和控制 113 质量控制/质量验收 第 200 部分 - 土方工程 201 放桩 202 清理和挖土 203 拆除建筑物和障碍物 204 道路和排水挖掘 205 借土和超额挖掘场地 206 路堤 207 路基 208 化学稳定路基209 开沟和筑肩 210 路堤排水垫层 211 最后修整 212 侵蚀控制 213 水污染控制 214 土工布施工 215 露天天坑处理 216 沉降平台 第 300 部分 - 骨料基层 301 交通限制基层 302 密级配骨料基层 (DGA) 和碎石基层 (CSB) 303 路面排水垫层 304 路基和骨料基层的土工格栅加固
▪ 研究仅限于陆上北珀斯盆地和南卡那封盆地。 ▪ 23 个油田被评估为“枯竭”,其中有一些历史产量。 ▪ 生产历史用于估计存储容量 – 截至 2015 年 6 月的产量可通过 WAPIMS 获取 – 公开文件报告 – 西澳陆上珀斯盆地油田地图集(Owad-Jones & Ellis,2000 年) ▪ 气田,总天然气产量用于估计存储容量。 ▪ 油田,使用 FVF 换算的石油产量用于估计存储容量。 ▪ 需要考虑盖层和垫层气体积的密封能力。 ▪ 未考虑当前(或未来)的商业用途(Tubridgi、Mondarra)
由于从美国西海岸到檀香山的运输时间,精神细菌的潜在增加(He等,2010)。用自来水以1:2(杯/杯)的比例将米饭洗涤。将前两个洗涤米水(200毫升)收集在一个干净的玻璃罐中(满满2/3)。罐子上覆盖着薄纸,并用橡皮筋固定以防止害虫。覆盖的罐子在室温(24 o -26 o C)远离直接光线下存放。罐子储存两天而不会发抖,此时米饭会发出略带酸味的气味。在第3天,顶层形成的垫子泡沫。通过倒出并丢弃垫层来收集底部的多云液体(发酵冲洗水)。然后,在一个新的干净罐子中,将大约200毫升(1部分)与约400毫升(2份)全牛奶混合。罐子像以前一样被薄纸覆盖。罐子在室温下储存,远离直接光。四天后,将罐子的内容分成浮动的固体分数和黄色的液体分数。通过将黄色液体收集到新的容器中并存放在冰箱中,从而停止了发酵。重复三次收集发酵液的过程。
毛伊县公共工程部 (DPW) 提议在纳皮里 (Napili) 实施排水更换项目,以解决位于 Napili Place 和 Hui Drive 之间 Lower Honoapi'ilani 路下方的两个 (2) 个现有 90 英寸 x 40 英寸箱形涵洞的侵蚀和恶化问题。提议的项目涉及拆除现有箱形涵洞,并用两个 (2) 个新的 8 英尺 x 5 英尺预制箱形排水涵洞替换。提议的工作还将包括安装相关的进水口和出水口结构;在 mauka(南)排水道的一部分内安装开放式混凝土垫层材料(Armor Flex 或经批准的同等材料);在排水道 makai(北)侧铺设未灌浆的护堤;以及沿着排水道西侧相邻地产修建挡土墙。将对现有水道进行重新分级,以减少侵蚀并改善拟议更换涵洞下游的水质。本地植物材料将融入项目的植被部分。该项目将包括人行道和道路改善,包括将项目区域内 Lower Honoapi'ilani 路的一部分从 22 英尺拓宽至 38 英尺。此外,该项目还将拆除和更换供水部 (DWS) 供水管线和环境管理部 (DEM) 下水道压力管。
宣布召开公众会议并征求公众意见 地区工程师已收到 Jennifer Flood 的许可申请,允许在美国水域、通航水域和外大陆架进行工作,申请来自 SouthCoast Wind Energy(前身为 Mayflower Wind Energy, LLC),地址为 101 Federal Street, Suite 1900, Boston, MA 02110。拟议工作的大部分将位于大西洋海洋能源管理局 (BOEM) 可再生能源租赁区 OCS-A 0521,该区域面积约为 127,388 英亩,位于马萨诸塞州玛莎葡萄园岛以南 26 海里 (nm) 处,马萨诸塞州楠塔基特岛以南约 20 海里处。租赁区域外的作业还将在大西洋、萨康奈特河、芒特霍普湾、马斯基盖特海峡和法尔茅斯港水域内进行。总体提案涉及 SouthCoast 风电场(原 Mayflower Wind)的建设、维护和最终退役,以及相关的海上和陆上输出电缆和陆上变电站作业。SouthCoast 风电场将包括租赁区域内的多达 149 个位置,将由多达 147 个风力涡轮发电机 (WTG) 和多达五个海上变电站平台 (OSP) 占用,这些平台由阵列间电缆 (IAC) 网络连接。这 149 个位置将符合 1.0 nm x 1.0 nm 的网格布局,方向为东西和南北。SouthCoast Wind 正在考虑四种类型的固定子结构来支撑 WTG 和 OSP:单桩、桩式护套、吸力桶护套和重力式结构 (GBS)。每个子结构可能都需要防冲刷保护,正在考虑的选项包括岩石、混凝土垫、沙袋、人工海藻/礁石/叶垫或自展开伞系统(通常用于吸力桶护套)。阵列间电缆系统将通过一系列海底电缆将 WTG 连接到 OSP。这些电缆的直径范围为 5 英寸至 8 英寸,埋深范围为 3.2 英尺至 8.2 英尺,目标深度为基底以下 6 英尺。正在考虑的安装方法包括使用喷射式 ROV、预切犁、机械犁和/或机械切割 ROV 系统。在无法埋设的区域、由于海床条件而无法达到足够埋设深度的区域或由于电缆与其他电缆或管道交叉而需要保护的区域,将安装硬铠装形式的电缆保护。根据 2019 年和 2020 年完成的调查对现场条件的初步了解,SouthCoast Wind 估计 10% 的阵列间电缆也需要电缆保护。这些二次电缆保护方法可能包括建造岩石护堤、放置混凝土垫层、放置岩石和/或使用叶状垫层。
d v a n c e d p a c k a g i n g i s experiencing rapid growth due to the demand for high- performance computing in artificial intelligence (AI) applications and the automotive industry.鉴于对AI系统的需求很高,Foundry Leader TSMC报告说,它的目标是在2025年至2026年之前平衡供求,并希望2025年2025年能够为其在雪花上覆盖的芯片(cowos®®)技术的芯片上每月启动60,000个晶圆剂[1]。近年来,3D技术的进步包括死对,薄薄的晶圆,晶圆片和靠近垫层的架构。这些进步需要新的工艺技术和过程设备才能生产出高收率的3D功能。这些后端设备是在300mm晶片上制造的,所需的低缺陷水平以前仅限于前端过程。因此,新工具集需要具有低赤字才能获得高收益率,同时提供低廉的所有权。对3D的强烈需求已推动了超过2024年耗资50亿美元的高级包装的资本支出,并且随着对AI的需求驱动Advance Advance Advancing Forward的需求,该数字应在2025年继续增长。将芯片堆叠在2.5/3D包装中时,如图1所示,可以采用几种技术来连接设备,包括颠簸,微型颠簸,支柱,通过硅VIA(TSVS)和混合键合。这些可以直接连接到基板(3D)上的模具,或使用插入器(2.5D),例如玻璃,硅,印刷电路板(PCB)或有机。支持过程包括光刻和沉积(等离子体,溅射,电化学)。为创建设备而实施的湿过程,然后将它们连接到3D体系结构中,包括旋转涂料,开发,蚀刻,光线器,临时粘结材料去除和清洁。
目录(续) 10.0 附录 A - “健康场所,健康人群”IMPCC 授权 2006 B - 典型开发审查流程图 C - 典型开发协议 D - 开发收费条例 E - 图纸 S1 – 混凝土人行道 S2 - 毗邻路缘和排水沟的混凝土人行道 S3 – 工业、商业和公寓入口 S4 – 城市住宅入口 S5 – 带标准排水沟的混凝土护栏路缘 S6 – 路缘和排水沟处安装有格栅的集水井框架 S7 - 人孔 S8 – 预制混凝土集水井 S9 – 预制混凝土集水井(带 Goss 排水沟存水弯) S10 – 水电、贝尔和有线电视服务沟槽 S11 – 内部水表 S12 – 卫生和雨水管道清理 S13 – 私人服务连接垫层和回填 S14 – 地段服务位置 S15 – 洼地平整和地段服务位置 S16 – 后院排水 S17 – 地段平整和排水 S18 – 15 米 ROW 典型道路横截面(次要地方道路) S19 – 20 米 ROW 典型道路横截面(地方道路) S20 – 22 米 ROW 典型道路横截面(收集道路) S21 – 22 米 ROW 典型道路横截面(带林荫大道的收集道路) S22 – 20 米 ROW 典型横截面(半城市开发) S23 – 典型场地平面图 S24 – 水采样站 S25 – 集水池过滤器 S26 – 典型社区邮箱停车位 S26-1 – 路边典型社区邮箱图 S26-2 – 人行道典型社区邮箱图纸 F. 区域温室设施市政供水 G. 分区债券 H. 废物收集条例 25-2001 I. 市政表层土壤规格 J. 水安装规格 K. 交通影响研究指南(埃塞克斯郡) L. 水管和附属物授权表格 M. 潜在机构分发清单 N. 围栏条例
美国陆军工程兵团新英格兰地区 (USACE) 的地区工程师已收到 NSTAR Electric Company d/b/a Eversource Energy 的 Matthew Waldrip 提交的修订许可申请,文件编号为 NAE-2023-01331,用于在美国水域进行额外工作。最初,USACE 于 2023 年 7 月 25 日针对该项目发布了公告,以应对 1899 年《河流和港口法》第 10 条管辖范围内的影响。新修订的申请现在提议额外排放受《清洁水法》第 10 条和第 404 条管辖的填料。这项工作拟定在马萨诸塞州法尔茅斯的 Mill Road 和马萨诸塞州蒂斯伯里的 Squantum Avenue 之间的 Vineyard Sound。场地坐标为:纬度:41.541436 经度:-70.623283(法尔茅斯登陆点)和纬度:41.478814 经度:-70.611114(蒂斯伯里登陆点)。拟议工程将建造一条横跨葡萄园海峡的 4.4 英里长的输电电缆。电缆将在马萨诸塞州法尔茅斯的 Mill Road 附近和马萨诸塞州蒂斯伯里的 Squantum Avenue 附近登陆。约 17,375 线性英尺(3.30 英里)的电缆将通过非开挖喷射犁安装,6,050 英尺(1.14 英里)的电缆将通过水平定向钻井 (HDD) 安装。法尔茅斯登陆点将进行约 2,500 英尺的 HDD,蒂斯伯里登陆点将进行 3,550 英尺的 HDD。喷射犁安装会将电缆埋入海床下 6 至 10 英尺处。水平定向钻安装会将电缆埋入海床下 60 至 80 英尺处。在无法达到理想埋深的硬底栖息地区域,将向电缆排放 1,579 立方码的混凝土垫层,总面积为 1.07 英亩。