首席部长 N Chandrababu Naidu 称总理纳伦德拉·莫迪是一位受到全世界赞扬的全球领导者,并于周三在此宣布,他将以莫迪为榜样继续前进。在总理为该州价值 2,08,548 亿卢比的发展工程举行就职典礼和奠基仪式后,Chandrababu 在一次大型公众会议上发表讲话,对该计划的大规模集会表示高兴。“这是我一生中第一次经历如此吉祥的时刻。” “我们已经为维萨卡铁路区奠定了基础,这是北安得拉邦人民的梦想项目,NTPC 正在 Pudimadaka 投资 18.5 亿卢比用于绿色氢能项目,”首席部长说道。钱德拉巴布坚持认为,在由 TDP 领导的 NDA 在该州执政后,立即为铁路区分配了 52 英亩土地,并表示该项目的工程现已在总理的祝福下启动。钱德拉巴布详细介绍了总理奠定基础的其他各种项目,并感谢总理在第三次担任总理后首次访问该州,为各种项目启动。
对于无法整个吞咽药片的患者,可将 Erleada 分散在非碳酸水中,然后与以下一种非碳酸饮料或软食混合:橙汁、绿茶、苹果酱、饮用酸奶或额外的水,方法如下:1. 将整个规定剂量的 Erleada 放入杯中。不要压碎或分割药片。2. 加入约 20 毫升(4 茶匙)非碳酸水,确保药片完全浸入水中。3. 等待 2 分钟,直至药片破碎并散开,然后搅拌混合物。4. 加入 30 毫升(6 茶匙或 2 汤匙)以下一种非碳酸饮料或软食:橙汁、绿茶、苹果酱、饮用酸奶或额外的水,然后搅拌混合物。5. 立即吞下混合物。 6. 用足够的水冲洗杯子,确保服用全部剂量,然后立即饮用。 7. 请勿保存药品/食物混合物以备后用。
总共有 8 年以上的经验,包括废水处理部门、维护、质量、过程建模和模拟以及教学。其中,在废水处理部门工作了 07 个月,在 CDAC Trivandram 的 MoA 项目下从事建模和模拟工作了 05 个月,在学院 (PCE、SVCE、NITC、NITW 和 NITT) 担任教学人员 7 年。接触过使用盐酸和硫酸处理金属电镀产生的强酸性废水的工作,以及中和池、沉淀池、砂滤器、好氧消化器和泵的操作和设计。具备丰富的知识和使用各种化学工程软件平台的能力,包括 Hysys、Aspen plus 和 MATLAB/Simulink。在行业和学术领域拥有丰富的研究经验,研究成果发表在国际和国家期刊/会议上。精通多变量过程控制技术的建模、模拟、设计和实施。能够分析数据并设计合适的控制策略。处理的主题包括过程仪表动力学和控制、过程仪表、过程强化、化学过程系统、过程流程图、生物医学仪表、传输现象、化学过程计算、传热操作、单元操作、食品技术、化学技术、环境科学与工程、化学工业中的能源管理、污染控制的进展和现代分离过程。
N.Gopalakrishnan 博士于 1997 年在钦奈安娜大学获得博士学位,研究方向为 III-V 族半导体的成核和生长动力学。获得博士学位后,他前往瑞典皇家理工学院进行博士后研究。后来,他在日本 KIT 和日本 AIST 从事博士后研究 3 年。他曾获得日本政府日本科学技术部颁发的著名 STA(即 JSPS)奖学金,在日本筑波 AIST 工作。他还曾在韩国东义大学担任博士后研究员一年半。自 2018 年 3 月起,他担任国家技术学院蒂鲁吉拉帕利分校 (NIT-T) 物理学教授。此前,他于 2007 年 9 月加入该大学担任助理教授,随后于 2010 年 9 月晋升为副教授。他还曾于 2012 年 10 月至 2015 年 11 月担任 NIT-T 副院长(学术),并于 2015 年 1 月至 2018 年 1 月担任物理系主任。N.Gopalakrishnan 博士在国际期刊上发表了约 87 篇研究论文,在国内和国际会议上发表了约 90 篇研究论文。在他的指导下,5 名学生完成了博士学位,43 名学生完成了硕士学位项目。目前,有 6 名学生在他的指导下攻读博士学位。N.Gopalakrishnan 博士在使用多种技术、VPE、MBE、PLD 和溅射生长 III-V 和 II-VI 薄膜方面拥有丰富的经验。此外,他的团队还致力于氧化物纳米材料的合成、自旋电子学、气体传感和水净化。最近,他的团队成功制造了 ZnO pn 结和基于 CuO 和 ZnO 的 IDE 传感器设备。除了在瑞典、日本和韩国进行博士后研究外,他还访问了美国、德国、香港、澳大利亚、德国和新加坡参加会议、科学讨论、实验室访问和发表受邀演讲。他在印度和国外发表了多次受邀演讲。
本短期课程 (STC) 旨在让学员掌握增材制造 (AM) 的先进知识,以及它在工业 4.0 和智能制造中的关键作用。随着全球工业向更加自动化和智能化的系统发展,增材制造与物联网、信息物理系统和大数据等数字技术的融合正在改变制造业格局。本课程将探讨增材制造对生产流程、设计方法的影响,以及它在航空航天、汽车和医疗保健等领域的应用。它还将解决采用增材制造技术所带来的挑战和机遇。通过理论知识和实践活动,学员将获得实用见解,了解如何在智能制造环境中利用增材制造和工业 4.0 之间的协同作用来提高生产效率和创新。课程内容
学习目标:学生有望通过更好地理解各个社会经验领域来展示社会科学的意义,并能够将方法和途径应用于社会现象。
参考:1. SOO (CGM-HRD) Ms.No.181,死亡:2006 年 1 月 18 日。2. 政府发展部秘书长通过信函 No.21511 OP.A3/2014 发来的信函,日期为 2014 年 10 月 27 日 3. SOO (CGM-HRD) Ms.No.792,死亡:2017 年 8 月 26 日。4. 备忘录编号 JMD(V &S)/PO(Vig.)/F.No.269/18,死亡:2020 年 6 月 28 日 18。5. 备忘录编号 CMD/CGM(HRD)/JS(HRD)/GM(HR-3)/DGM-Ser./P0-Ser./S21 D.No.64119,死亡:2019 年 12 月 12 日。 6. Lr.No.110,警务督察 (Hqrs)N &S/AP TranscoNSI Vijayawada,日期为 2020.07.21。 7. Lr.No.JMD(V &S)/PO(Vig.)/F.No.418/2020,日期为 2020.08.13。 8. 2020 年 9 月 26 日第 116 次董事会会议通过的决议。 9. 备忘录编号 CMD/CGM/HRD/JS/HRD/GMlHR-II/DGM(DC)/PO(DC)/F.No./D.No.2044/20,日期为 2020.10.1。 10. 党派代表日期为 2020.10.03。 11. 备忘录编号 CMD/CGM/HRD/JS/HRD/GM/HR-II/DGM(DC)/PO(DC)/F.No./D.No.2098/20,Dt08.1 0.2020。12. 备忘录编号 CMD/CGM/HRD/JS/HRD/GMIHR-IIIDGM(DC)/PO(DC)/F.No./D.No.2220/20,Dt22.1 0.2020。
关于研讨会:ANRF-SERB 赞助的为期六天的“用于医疗保健和国防应用的先进材料的制造和表征”研讨会计划于 2024 年 11 月 18 日至 23 日举行。医疗保健中使用的材料需要一些独特的性能,由这些材料制成的组件具有复杂的形状和尺寸。对于国防应用,广泛使用机械加工困难的复合材料和合金。因此,本次研讨会重点关注这两种应用所需的这些材料的制造工艺和最新表征技术。本次研讨会将详细介绍生物材料、形状记忆合金、智能材料、多功能级材料等材料的进展,以及使用这些材料制造现实产品的最新趋势。制造产品所需的工艺,例如 3D 和 4D 打印技术、通过激光和电子束源的微连接和加工工艺、微电火花加工、微电化学加工等。
4.3.1 使用适当的程序、工具和技术来收集和分析数据 4.3.2 批判性地分析数据的趋势和相关性,说明可能的错误和局限性 4.3.3 以表格和/或图形形式表示数据以便于分析和解释数据并得出结论 4.3.4 从原始数据中综合有关问题的信息和知识以得出适当的结论 PO 5:现代工具的使用:在了解局限性的情况下,创建、选择和应用适当的技术、资源以及现代工程和 IT 工具(包括预测和建模)来处理复杂的工程活动。 5.1 展示识别/创建现代工程工具、技术和资源的能力
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