1 在本文介绍的研究期间和之后的几年中,在增强人为可靠性评估方法方面已经开展了许多其他工作。因此,这项研究只是该领域进步的一块砖。除了这项研究之外,作者还想特别提到 ATHEANA 方法、MERMOS 方法、OECD-PWG5 任务 97-2 中关于“错误操作”的工作、PSI/瑞士和 GRS/德国的共同项目以及 CREAM 方法。有关这些发展,请参阅下面的文献。由于这项研究已于 1995 年底完成,因此无法将这些发展纳入这项工作。所有这些活动现在都集中在 MOSAIC 小组中,该小组讨论和阐述了与“错误操作”相关的各种方法。要查看这些内容,请参阅“本书首次出版后的相关参考书目”(第 276 页)部分。
丙烯酸聚合物涂层,268 附着力,261 空气屏障,101,175 美国空气屏障协会,175 空气泄漏,101,175 空气渗透性,175 空气特性,189 美国建筑制造商协会,10 美国土木工程师学会 (ASCE),10,17,42 标准 7,17,42 锚固砖贴面墙,115 建筑师,项目角色,3 建筑玻璃,抗震设计规定,242 沥青饱和毡,214 ASTM 委员会 C16 隔热,189 ASTM 委员会 E06 建筑性能,189 ASTM MNL 18,189 ASTM MNL 40,189 ASTM 标准(另请参阅标准),175 E 283:69 E 330:69 E 331:69 E 547:69 E 1233:69 E 2099:69
• 包含再生材料(20% 为消费后材料) • 超轻 – 11.34 千克(25 磅)袋的覆盖范围与 22.7 千克(50 磅)袋的传统薄层砂浆相同,携带和运输更加方便! • 令人难以置信的奶油般顺滑的操作,大大提高了施工现场的效率 • 不含硅砂 • 用于高性能、抗下陷的大型重型瓷砖和石材安装 • 仅适用于室内安装 • 非常适合通常使用胶泥的淋浴墙、浴缸周围和后挡板瓷砖安装 • 真正的白色配方 – 用于浅色和半透明大理石以及大多数类型的尺寸石材的无污渍安装 • 用于安装室内砖贴面 • 达到或超过 ANSI A118.4T 和 ANSI A118.11 对剪切粘结强度的要求 • 超过 LEED® 目标和要求
摘要 —虽然基于超表面的智能反射面 (IRS) 本身就是未来几代无线连接的重要新兴技术,但大规模部署这些表面的计划引发了它们与其他需要如此广泛部署的新兴技术的集成问题。这个集成问题以及未来通信系统作为公共卫生不可或缺组成部分的愿景激发了我们智能反射器-病毒检测器 (IR-VD) 的新概念。在这个新方案中,我们建议部署智能反射器,并在反射表面砖之间放置基于受体的病毒检测器条。我们提出的方法通过轻弹反射光束的角度来编码病毒存在的信息,使用光束偏差之间的时间变化来表示消息。这些信息包括病毒的存在、其位置和负载大小。本文通过模拟来演示表示已与 IR-VD 结合的病毒颗粒数量的编码过程。
挑战 一家位于印度的领先瓷砖制造商希望提高高铝陶瓷瓷砖的生产率和质量。重点领域是在烧结过程中使用更有效的隔离解决方案。目前,作为生砖之间的隔离材料,气泡氧化铝粉末是手动撒布的,然后将瓷砖堆放、装载并在隧道窑中烧制。然而,由于气泡氧化铝粉末在烧制后的瓷砖上“粘性”,需要物理力量来分离瓷砖,这可能会导致裂缝(图 1)。然后手动抛光瓷砖以去除所有粉末痕迹,这非常耗时(图 2)。与摩根在材料和解决方案方面合作,客户希望实现以下目标: • 减少隔离材料烧制前准备和烧制后去除的工时 • 减少瓷砖破裂和表面污染的缺陷 • 提高生产率和产量
摘要 — 虽然基于超表面的智能反射面 (IRS) 本身就是未来几代无线连接的重要新兴技术,但大规模部署这些表面的计划引发了它们与其他需要大规模扩散的新兴技术的集成问题。这个集成问题以及未来通信系统作为公共卫生宝贵组成部分的愿景激发了我们提出智能反射器-病毒检测器 (IR-VD) 的新概念。在这个新方案中,我们建议部署智能反射器,并在反射表面砖之间放置基于受体的病毒检测器条带。我们提出的方法通过轻弹反射光束的角度来编码病毒信息,使用光束偏差之间的时间变化来表示消息。这些信息包括病毒的存在、其位置和负载大小。本文通过模拟演示了基于结合到 IR-VD 上的不同数量病毒的编码过程。
挪威晶体作为(NCR)的总部位于挪威北部的Glomfjord,该地区拥有清洁的水力发电,冰川冷却水,以及熟练的劳动力,具有扎根于太阳能行业的丰富传统。在过去的25年中,Glomfjord的单晶硅产量一直在产生。ncr专门从事制造高质量和成本效益的单晶硅产品,例如砖,晶状体和铸币厂。我们的产品下游并充当太阳能电池的底物,并共同成为太阳能模块。这些模块安装在屋顶上或作为世界各地太阳能设施的一部分。在2020年开始运营,NCR是一家前挪威公司成功重组的结果。在NCR上,我们为开发“更绿”的太阳能PV值链的开发做出了积极的贡献,并正在寻求从冶金级硅从整个过程中重新构想的欧洲太阳价值链到应用太阳能解决方案。
a. 校园形象的基础是广泛使用当地的“红粉色”砖和沙色砂浆,搭配浅黄色印第安纳石灰石装饰和匹配的油漆颜色。这些材料用于大学的第一座建筑,即 1812 年建成的古典复兴式 Davidge Hall,现在已成为大学遗产的标志和国家历史地标,并且一直延续至今。这种色调是马里兰州文化的本土表达,它代表了整个马里兰大学,同时也是东海岸大部分学术界的共同点,尤其是公立机构和以科学为基础的机构。这些材料的使用和建筑设计应代表当时最优质的努力,与大学的战略目标相称,并相应地具有适合砖石建筑的永恒品质,也适合最近庆祝其 200 周年纪念的主要公立学术机构。
