铸造单晶 (SX) 1 镍高温合金部件于 20 世纪 80 年代初首次作为高压涡轮叶片引入燃气涡轮航空发动机。在该应用中,晶体取向的各向异性控制增强了这些部件的蠕变耐久性(应力断裂响应),使其工作温度(基于发动机的涡轮入口温度,TET)提高 50°C 以上,达到约 1600°C。这代表了显著的性能和燃油节省优势,而合金开发和 SX 在低级涡轮叶片中的应用进一步增强了这些优势。在过去十年中,利用合金的耐火优势和各向异性性能控制的不同方面,这些 SX 铸件的使用范围已扩展到定子(喷嘴导流叶片,NGV),以及航空发动机和发电涡轮机中的隔热罩和其他结构部件。
M 齿轮油 类型 Mobilgear SHC XMP 320 齿轮箱与发电机之间的联轴器:类型 CENT ALINK 扭转刚性狗骨联轴器 制造商 CENTA 图纸编号 019-64489-000-xxx 修订版 C 发电机:制造商 ELIN Motoren 型号 双馈异步感应式发电机 类型 MRM-063 Z06 额定功率 3200 kW(功率提升 3300kW) 额定电压 690 V (±10 %) 额定电流 2939 A 额定转速 1200 rpm 运行转速范围 620 至 1380 rpm 工作制类型 Sl e 绝缘等级 定子-F;转子-H 防护等级 IP 54/IP 23(滑环) 冷却系统 水冷(水-空气热交换器) 转子制动器:类型 JHS-300/30
大多数人工智能应用都涉及机器学习,即机器反复分析数据集以识别(“学习”)数据中的固有模式,例如检测图像上的物体或根据表格数据预测事件。机器学习的一个特定子领域是深度学习,用于分析特别复杂的数据(例如图像或语音),其中使用事先测试过的多层数学运算网络来表示特征(LeCun 等人,2015 年)。到目前为止,人工智能涵盖了一系列应用。这些包括计算机视觉(例如智能手机或安全摄像头的人脸识别、自动驾驶)、自然语言处理(可以系统化和链接结构化和非结构化文本和类似工具的语音助手或聊天机器人)、机器人技术、虚拟现实和模拟系统(例如在制造业中
进行内窥镜检查时,发现 EGT 探头 4 和 5(位于 5 点钟方向)的传感器已烧毁,探头 4 比探头 5 受损更严重。值得一提的是,根据 2015 年 12 月的 L.05138 车间访问记录,当时两个探头均处于全新状态。对探头 4、5 和 7 进行了绝缘测试、电路电阻测试和极性测试。部件维护手册 (CMM) 77-21-40。只有探头 4 未通过所有三项测试,其他两个通过了所有测试。除了探头 5 上有可见的热损坏外,其他 6 个 EGT 探头未显示任何异常。持续的 BSI 显示 LPT 1 级定子通过 EGT 探头端口 #4 和 #5 在大约 5 点钟位置显示出对翼型的严重损坏。该区域的翼型被熔化,其中心部分部分缺失。其余的 LPT 1 级叶片没有显示任何
目前正在进行的一项旨在帮助实施《栖息地指令》的举措是英国海洋 SACs LIFE 项目,该项目涉及英国自然 (EN)、苏格兰自然遗产 (SNH)、威尔士乡村委员会 (CCW)、北爱尔兰环境部环境和遗产服务处 (DOENI)、联合自然保护委员会 (JNCC) 和苏格兰海洋科学协会 (SAMS) 之间的四年合作 (1996-2001)。虽然项目的总体目标是促进 12 个候选 SAC 站点的管理方案的建立,但该项目的一个关键组成部分是评估上述附件 I 栖息地选定子特征的敏感性特征和相关保护要求。这种理解将有助于更有效地管理这些栖息地,通过指导保护目标和监测计划的详细定义,并确定可能导致恶化或干扰的活动。
ESD 被认为是一种升级的推进解决方案,主要用于船体比新船大得多的商用船舶。但希望通过这篇论文的工作,它也能成为一种更节能的新船解决方案。预定子已经在市场上供客户使用,但 Kongsberg 自己还没有这种节能解决方案可以提供给他们的客户。根据 Kongsberg 的竞争对手的说法,对于船体非常笨重的船舶,能源效率可以提高 10%。船舶前进时产生的尾流对螺旋桨的效率有重大影响。因此,观察尾流在水下的表现,尤其是尾流在通过 ESD 时会受到怎样的影响,也很有趣。ESD 将作为尾流流入的指导方针,然后影响螺旋桨平面的尾流场。因此,在操纵螺旋桨的尾流场时,ESD 的横截面将发挥关键作用。
新战略存在三个弱点。首先,产业政策在针对特定子行业或技术领域时效果最佳,因为在这些领域,问题可以得到精准而动态的阐述,社会各阶层可以共同制定解决方案。NIB 的使命定位过于宽泛,无法提供必要的重点。这意味着,其次,NIB 拨出的资金(约 600 亿美元)可能会分散到太多优先事项上,无法让巴西在竞争激烈的垂直行业中立足。第三,政府、企业、工会、民间社会和独立专家之间的合作机制尚不明确。产业政策的另一个重要教训是,需要进行动态实验和互动,但 Nova Indústria Brasil 并没有明确的计划来创建知识型集群和设计特定行业的政策组合。
1. 继续以 Benbow Fire Safe 社区和 Firewise 委员会的身份开会,组织社区规模的项目,解决疏散和野火防范问题。2. 推动 Benbow 社区成员加入 CERT 认证。3. 制定 Benbow NEST 计划,第一年的目标是确定子单位社区和社区联络员。支持社区联络员制定一系列可实现的第一年目标。4. 推动安装专用消防水箱和消防水管。记录拥有这些资源的住宅系统(建立“蓝点”计划)。5. 创建一个地址标牌计划,接受捐赠以换取地址标牌。确认准确的地址,与县政府合作更新和更正信息。6. 支持扩大 Garberville 消防区以包括 Benbow 社区的提议。
高速EDU高速EDU仅使用标准材料实现超过4.3kW/kg的令人印象深刻的功率密度。这节省了诸如铜和磁铁等昂贵的资源,并减少了重量,使其成为现代电动汽车的紧凑,高效且具有成本效益的解决方案。AVL的方法是创新和精确度的融合。EDU有两个电动机和一个中央变速箱,可实现单个车轮驱动,并具有低调。高速电机使用永久磁铁技术,针对高频优化的发夹绕组以及定子绕组的有效直接油冷却。这些元素的相互作用确保了出色的结果。逆变器是一种有效而紧凑的SIC设计,其特征是高功率密度,有效的开关和低电磁发射。具有高效,NVH优化的牙齿几何形状和注射润滑的两阶段变速器可改善系统的性能。
