凭借工程和创新的基本优势,动力传动系统变得更加高效,架构平台也实现了模块化,从而降低了每项业务的盈亏平衡。通过致力于确保渠道合作伙伴的持续盈利,客户服务和整体体验得到了显著改善。通过大力推进数字化,引入敏捷和面向未来的文化,以及从以产品为中心到以人为本和技术为中心的关键方法转变,塔塔汽车通过定义移动出行的未来,在满足利益相关者的愿望方面迈出了一大步。
我们提供实用有效的培训,由经验丰富的培训师指导,他们了解将学习内容转化为车间环境培训的实际挑战。每个课程的目的:提供足够的理论基础和实践经验,以确保从一开始就在操作环境中表现出色。培训将侧重于安全操作、有效维护和确保高性能。提供以下培训领域(如果需要,也可以创建定制课程)。
2015 年印度证券交易委员会(上市义务和披露要求)条例第 57(1) 条(经不时修订,并与印度证券交易委员会 2024 年 5 月 21 日发布的关于不可转换证券、证券化债务工具和/或商业票据的上市义务和披露要求的主通函一起阅读)我们特此证明,以下债券的部分赎回金额和年利息(如下所述)已于 2024 年 5 月 27 日支付。 a) 是否支付利息/赎回款项(是/否):是 b) 利息支付详情:
II. 研究方法 研究设计 本研究采用的研究设计是使用比率的描述性研究设计。 数据来源 本研究采用了从所选公司已发布的年度报告中收集的二手数据。使用比较财务比率分析了 TCS 和 Wipro ltd 等印度 IT 公司的财务业绩。财务比率所需的财务信息来自年度报告。然后对信息进行汇总和处理,以得出用于分析的比较财务比率。这些公司五年的年度报告均从以前的研究论文、杂志、期刊和互联网上收集而来。 研究工具 使用比率分析来分析收集到的数据。本研究使用的比率如下:
1. 接收、审议并通过公司截至 2020 年 3 月 31 日财政年度的审计财务报表,以及董事会和审计师的报告。 2. 接收、审议并通过公司截至 2020 年 3 月 31 日财政年度的审计合并财务报表,以及审计师的报告。 3. 任命一名董事接替 Praveer Sinha 先生(DIN:01785164),后者轮流退休,符合资格,愿意连任。特别事务:4. 重新任命 Sanjay Bhandarkar 先生为公司独立董事。考虑并酌情以特别决议的形式通过以下决议(无论是否修改): “进一步决议,根据《公司法》(包括任何现行的法定修改或重新颁布)第 149 条、第 152 条和其他适用条款(如有)(包括任何现行的法定修改或重新颁布)、《2014 年公司(董事任命和资格)规则》(连同《公司法》附表 IV 阅读)以及《2015 年印度证券交易委员会(上市义务和披露要求)规则》(上市规则)的其他适用法规(如有)(不时修订),重新任命符合《公司法》第 149(6) 条及其所制定规则所规定的独立性的 Sanjay Bhandarkar 先生(DIN:01260274),并且已提交相关声明,且有资格重新获委任为公司独立董事,不需轮值退任,任期为三年,自 2020 年 5 月 5 日起至 2023 年 5 月 4 日止,特此批准。” 5. 批准成本审计师的薪酬 考虑并(如认为合适)以普通决议形式通过以下决议(无论是否经过修改):-
电话号码:91-22-27405000/6068(该部门的授予学院)编号ACTREC/ADVT/182/2024 13/11/2024 ACTREC(2024)TATA纪念中心是造血干燥疗法造血细胞移植护理奖学金,是国家中心,该中心是在癌症中从事治疗,研究和教育的原子能量部门的行政责任。癌症的高级治疗,研究和教育中心(ACTREC)是塔塔纪念中心(TMC)的最先进的研发卫星。这是一家主要医院,拥有广泛的医学肿瘤学领域患者全部护理的设施,包括造血干细胞移植,手术和放射治疗。造血干细胞移植是血液恶性肿瘤最重要的癌症治疗方式之一。我们认为,造血干细胞移植护理的超级专业奖学金将帮助训练有素的护士对包括家人在内的患者护理充满信心和责任感。本课程的奖学金还将帮助其他地区和即将到来的将军和癌症医院,以适当地升级其人力,以应对接受化学疗法和造血干细胞移植的患者的挑战。
该项目的目的是设计、演示和测试使用三维混凝土打印 (3DCP) 技术现场制造的风力涡轮机塔架部分和海上风能组件,以促进在加州部署大型陆基和海上风力涡轮机。该项目结合了 WSP USA 的结构设计和分析、加州大学欧文分校的材料开发和测试、生命周期评估、实验室结构测试和有限元建模,以及 RCAM Technologies 的技术经济分析、原型设计和大型 3D 混凝土打印演示。项目团队成功设计了加利福尼亚州 7.5 兆瓦风力涡轮机的 3D 打印混凝土塔架和基础,通过在模拟疲劳和地震载荷下对 3DCP 塔架组件进行大规模结构测试来验证设计,量化了 3DCP 塔架的生命周期成本和环境影响并确定了降低成本的途径,完成了大规模户外塔架打印演示,并评估了使用 3DCP 制造海上风能锚和海底储能系统的可行性。这些发现支持了加利福尼亚州的清洁能源和气候目标,通过降低风能成本实现净零碳排放,同时创造高薪工作并利用现有的本地供应链。
2.1 参与者 ................................................................................................................................ 8 2.2 设备 ................................................................................................................................ 8 2.3 设置 ................................................................................................................................ 9 2.4 实验步骤 ........................................................................................................................ 10 2.5 评估工具 ........................................................................................................................ 12 2.6 因变量和自变量 ...................................................................................................... 13
∗ Dietrich:Danmarks NationalBank,电子邮件:amdi@nationalbanken.dk;米勒:t ubingen大学,CEPR和Cesifo,gernot.mueller@uni-tuebingen.de; Schoenle:Brandeis University,CEPR和Cesifo,电子邮件:schoenle@brandeis.edu。本文的早期草案被散发为“气候变化的期望渠道:对货币政策的影响”。我们感谢Fran≥Gourio和Gregor von Schweinitz进行了慷慨的讨论,Harald Uhlig进行了深刻的对话,这帮助我们开始了这个项目。我们还要感谢副编辑和两名匿名裁判,莉迪亚·考克斯(Lydia Cox),爱德华·诺特克(Edward S.我们特别感谢Morning Consult的John Leer和Caroline Smith对我们的研究的慷慨支持。Dietrich非常感谢Deutscher Akademischer Austauschdienst(德国学术交流服务)的支持。本文所述的观点是作者的观点,不一定是丹麦国家银行,欧洲中央银行制度,克利夫兰联邦储备银行或联邦储备系统委员会的观点。随机对照试验在AER RCT注册中注册(#AEARCTR-0006848)。
本文介绍了部分为船舶结构委员会项目 # 1442 - 船体结构设计的塑性极限状态调查而进行的实验研究。该研究计划包括一系列规模越来越大的实验,以研究船舶框架和格架在横向载荷作用下的塑性行为。初始测试以单个框架进行,固定在两端,并在中心或两端附近施加小块载荷,以便研究两种形式的塑性破坏,即弯曲和剪切。在测试了八个单个框架后,实验继续测试两个小格架(3 个框架连接到一个板面板),然后测试两个大格架(9 个框架加上两个纵梁,连接到 3 个板面板,位于 6.8mx 2.46m 的面板中)。描述了实验程序、数据传感器和全部结果。对框架进行了广泛的 ANSYS 有限元分析,并进行了一些比较。研究发现各种屈曲机制(剪切屈曲、腹板压缩屈曲和断裂)与整体塑性坍塌之间存在许多有趣的关系。本文讨论了对设计(尤其是基于目标的设计)的影响。