文丘里流量计,使用强力风扇吹风。它是机械和航空航天工程实验室研究全尺寸或缩小版汽车或飞机模型周围气流行为的典型设备。因此,它在空气动力学设计中起着至关重要的作用,节省了实时操作过程中因故障而产生的成本和时间。实验室使用中小型风洞进行实验和研究。虽然与商用风洞相比,这些风洞的规模相对较小,但满足其准确和精确的设计和制造规格是一项相当艰巨的任务。本文回顾了与此类低亚音速开路风洞的设计、制造和测试方面相关的几项先前研究。它侧重于各种风洞组件的设计方面,例如测试段、收缩锥、扩散器、驱动系统和沉降室。它还揭示了用于制造这些风洞的材料。还简要讨论了实验测试和 CFD 模拟的结果。
摘要:诸如印度尼西亚之类的炎热和潮湿国家的痤疮痤疮(AV)的患病率更高。皮肤微生物的活性,不仅是痤疮痤疮,也有助于AV的形成。局部和口服抗生素通常处方以治疗AV。随着全球抗菌抗性率的增加,人们担心效率下降。这项研究旨在系统地评估从AV病变中分离出的微生物及其在印度尼西亚的抗生素敏感性。通过PubMed,Embase,Google Scholar和ScienceDirect搜索出版的文章,直到2022年7月,使用三个多字搜索来检索数据。在2001年至2022年之间发表的16项研究被鉴定为使用随机效应模型合并数据。 合并的患病率估计表明,金黄色葡萄球菌,葡萄球菌和金黄色葡萄球菌是印度尼西亚与AV相关的三个常见微生物。 与大环内酯类和克林霉素相比,四环素的电阻率较低,而痤疮梭菌的抗性速率显示出对大环内酯类的抗性速率高达60.1%。 C。痤疮对米诺环素的耐药性显示出增加的趋势,而对强力霉素,克林霉素和大花环的抗性被停滞不前。 高阻力患病率和趋势表示公共卫生的关注。 这项研究的结果要求在印度尼西亚开发抗生素管理计划,这可能会改善痤疮的结果。在2001年至2022年之间发表的16项研究被鉴定为使用随机效应模型合并数据。合并的患病率估计表明,金黄色葡萄球菌,葡萄球菌和金黄色葡萄球菌是印度尼西亚与AV相关的三个常见微生物。四环素的电阻率较低,而痤疮梭菌的抗性速率显示出对大环内酯类的抗性速率高达60.1%。C。痤疮对米诺环素的耐药性显示出增加的趋势,而对强力霉素,克林霉素和大花环的抗性被停滞不前。高阻力患病率和趋势表示公共卫生的关注。这项研究的结果要求在印度尼西亚开发抗生素管理计划,这可能会改善痤疮的结果。
42.3.2 技术:游戏风格建模 了解玩家的一些情况有助于在叙事之间进行选择。一种方法是将玩家建模为数字向量,每个数字表示玩家倾向于某种游戏风格。游戏风格可以从玩家原型(如经典 RPG 类型)中获取 [Laws 01]。例如,向量可以是 (F:0.9,M:0.2,S:0.1,T:0.4,P:0.3),这表明玩家经常扮演战士 (0.9),但很少扮演方法演员 (0.2)、讲故事者 (0.1)、战术家 (0.4) 或强力玩家 (0.3)。当 AI GM 观察玩家在游戏中的行为时,它会维护这些值 [Thue 07]。实现此操作的一种简单方法是使用模型更新向量注释每个动作模板(例如,清单 42.1)。例如,每当玩家杀死任何人时,模型对他或她的战斗倾向的估计就会增加 0.3。
美国的战争方式包括大规模、强力和使用先进的智能武器。然而,第二次世界大战、朝鲜战争以及中东的沙漠风暴行动和伊拉克自由行动中出现的大规模主力交战已成为美国战争的例外。自美国独立战争以来,陆军一直进行稳定行动,其中包括反叛乱行动。仅在过去半个世纪里,陆军在东南亚(越南、老挝、菲律宾)、拉丁美洲(哥伦比亚、秘鲁、萨尔瓦多、危地马拉、尼加拉瓜)、非洲(索马里)、西南亚(阿富汗)以及现在的中东(伊拉克)的叛乱分子作战中积累了丰富的经验。自越南战争以来,处理反叛乱的任务主要落在了特种部队的身上;然而,常规部队经常与叛乱部队发生接触,叛乱部队试图抵消规模、武器和常规部队 TTP 的固有优势。叛乱分子使用多种行动,包括恐怖、暗杀、绑架、谋杀、伏击、诡雷和简易爆炸装置等游击战术,目标是美国和多国部队、东道国领导人和普通公民。
VersaPNT 通过灵活、可配置且可扩展的设备提供 PNT 保证,使您的 PNT 依赖系统能够在中断的 GNSS 环境中运行。它将 GNSS、惯性测量和高性能定时振荡器与 GNSS 干扰检测和 CRPA/AJAS 天线兼容性融合在一起,以在当前和未来的 GNSS 威胁环境中提供可靠、值得信赖的 PNT。坚固耐用且高度可定制的设备可用作恶劣环境条件下移动应用的导航系统、主时钟和网络时间服务器。FlexFusion ® 传感器融合引擎结合了互补的 PNT 信号,这意味着无需采用传统的强力、高成本的 IMU 方法即可实现卓越的 PNT 精度。VersaPNT 通过结合通常通过多个独立子系统实现的 PNT 功能,最大限度地降低了尺寸、重量、功率和成本 (SWaP-C),并且可以集成到无数地面、空中和海上平台中。
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石墨烯材料对粒子辐射具有很强的抵抗力,这在带电粒子束实验中得到了证实 [4-6]。这一特性主要归因于石墨烯中缺乏块状晶体结构:这降低了粒子与样品碰撞的概率,并且在发生这种碰撞时不可能形成大量的原子位移级联,从而最大限度地减少了材料损坏的程度 [7]。此外,已经证明石墨烯对某些能量范围内的轻带电粒子束几乎是“透明的” [8, 9],这甚至可以在石墨烯的基础上开发用于在强力加速器中输出高能质子束的窗口 [10]。石墨烯对辐射具有高抵抗力的第二个原因是块状材料中不存在的辐射缺陷的“自修复”效应 [4]。在石墨烯中,它们首先通过热激活过程实现,即置换原子的重新排序,以及通过空位和纳米孔捕获吸附原子[11, 12]。
摘要 半导体行业高度依赖稀土元素 (REE),因为稀土元素具有增强半导体器件性能的独特性质。稀土元素包括镧系元素、钇和钪,在从生产强力磁铁到改进显示技术和气体传感能力等各种工艺中都至关重要。然而,全球稀土供应主要集中在中国,占产量的 90% 以上。这种集中对依赖从中国进口关键材料的美国半导体行业构成了重大风险。尽管美国努力实现来源多元化并发展国内能力,但由于缺乏加工基础设施和环境挑战,美国仍然脆弱不堪。本文探讨了全球稀土供应链的现状,重点关注美国对外国进口的依赖。通过情景规划和战略建议,该研究提供了有关美国如何加强国内供应链并减少对外国稀土元素的依赖,从而增强其在全球半导体市场的竞争力的见解。
我们建议使用 GPU 加速的状态向量模拟,通过基于密度的基组校正将量子计算假设嵌入密度泛函理论,以获得分子的定量量子化学结果,否则这些结果将需要使用数百个逻辑量子位进行强力量子计算。事实上,鉴于当前量子处理器的量子位能力有限,在最小化量子资源的同时获取化学系统的定量描述是一项重大挑战。我们通过将基于密度的基组校正方法(应用于任何给定的变分假设)与即时制作专门针对给定系统和用户定义的量子位预算的基组相结合,接近完整基组极限,从而为化学精确量子计算提供了一条捷径。所得到的方法自洽地加速了基组收敛,提高了电子密度、基态能量和一级性质(例如偶极矩),但也可以作为量子硬件计算的经典后验能量校正,预期应用于药物设计和材料科学。
美国的战争方式包括大规模、强力和使用先进的智能武器。然而,第二次世界大战、朝鲜战争以及中东的沙漠风暴行动和伊拉克自由行动中出现的大规模主力交战已成为美国战争的例外。自美国独立战争以来,陆军一直进行稳定行动,其中包括反叛乱行动。仅在过去半个世纪里,陆军在东南亚(越南、老挝、菲律宾)、拉丁美洲(哥伦比亚、秘鲁、萨尔瓦多、危地马拉、尼加拉瓜)、非洲(索马里)、西南亚(阿富汗)以及现在的中东(伊拉克)的叛乱分子作战中积累了丰富的经验。自越南战争以来,反叛乱行动主要落在了特种部队的肩上;然而,常规部队经常与叛乱部队发生接触,叛乱部队试图抵消规模、武器和常规部队 TTP 的固有优势。叛乱分子使用多种行动,包括恐怖、暗杀、绑架、谋杀、伏击、诡雷和简易爆炸装置等游击战术,目标是美国和多国部队、东道国领导人和普通公民。
