航天器总质量 最多 200kg 任务数据上行链路 28kbps;下行链路 50kbps(低速率)/480kbps(高速率) 指向知识 0.07 度(1 σ) 指向控制 0.08 度(1 σ) 转动速率 0.5 度/秒(横滚/偏航);1.5 度/秒(俯仰) GPS 精度位置 10m;速度 0.02m/s;时间 50ns(1 σ) 设计寿命 >7 年(500km 轨道);>5 年(1,200km 轨道) 运载火箭 阿丽亚娜空间联盟号、阿丽亚娜 6 号、维珍轨道发射器一号,其他拟议 标称轨道 500-1,500km 圆形极地轨道;可适应高度/倾斜度电池锂离子总线电压22-38V非调节C&DH冗余总线@125kbps(SoCan)和1Mbps(SpaceWire)加密AES 256有效载荷电气和数据处理接口电源线(0.5-5A);热传感器线;SoCan总线;SpaceWire总线1同步(1kHz)线路;1 PPS(1Hz)线路TT&C上行/下行链路频段10Ka遥测频率/8Ka命令频率推进电力(氙气HET)最大Delta-V> 800m / s可靠性(非有效载荷)0.96 @ 5年宽带TT&C /通信选项可选Ka波段任务数据链路(1.6Gbps)带2个可操纵天线(15kg / 40W要求) div>
设备,我们的汽车和太阳能电池板系统等。7,8对Libs有很大的需求,而Libs的重要性是由于其生产率的稳定增长和不断增长的市场份额而得到了依赖。尤其是对绿色运输需求的增加导致几乎完全在LIB上运行的电动车辆(EV)数量增加。据估计,在未来十年中,全球LIB需求预计每年将从每年300 gwh增至2000 gwh,而电动乘用车则具有重要意义。9根据一项调查,2019年2月,世界上有超过560万辆电动汽车,预计到2040年,全球销售的所有汽车中有58%将是电动汽车。近年10年11月,对电动汽车的需求迅速增加; 2021年,欧洲道路上约有550万辆电动汽车,是2019年股票的三倍以上,到2030年,全球EV eet预计将达到750万。2,12因此,Lib阴极材料的年生产能力每年至少为40 GWH,即200 000吨。13,14估计,在2030年生命终结的总质量将超过250 m吨。15用过的液化液包含关键材料,例如钴(5-20%),镍(5-10%),锂(5-7%)和其他金属,以及铜,铝,铁和锰(5-10%),16,17,因此,这种生产规模和将要退休的炮台数量,
摘要。压力脊影响海冰覆盖的质量、能量和动量预算,并对穿越冰封水域的运输造成障碍。量化脊特征对于了解海冰总质量和改善高分辨率模型中海冰动力学的表示非常重要。在北极年度冰桥行动 (OIB) 航空调查期间收集的多传感器测量数据为评估冬末的海冰提供了新的机会。我们提出了一种从高分辨率 OIB 数字测绘系统 (DMS) 可见光图像中得出脊帆高度的新方法。我们通过绘制北极西部和中部 12 个压力脊沿线的完整帆高分布来评估该方法的有效性。通过与同时发生的机载地形测绘仪 (ATM) 高程异常进行比较,可以证明该方法并评估 DMS 得出的帆高。帆高和高程异常的相关系数为 0.81 或以上。平均而言,帆高平均值和最大值与 ATM 海拔高度的吻合度分别在 0.11 米和 0.49 米以内。在绘制的山脊中,帆高平均值范围为 0.99 至 2.16 米,而最大帆高范围为 2.1 至 4.8 米。DMS 沿山脊的采样率也高于同步的 ATM 数据。
脊椎动物进化中的水对土地过渡提供了一个异常的机会,可以考虑计算大脑新生态的计算。所有的感觉方式都会改变,尤其是由于空气与水作为培养基而引起的大大扩大的视觉感官,并通过移动眼睛和颈部扩展。四肢的繁殖,随着进化为利用土地上生活方面的发展,是一项可比的计算挑战。由于土地上生物的总质量比质量水下大的一百倍,计算改进有望获得丰厚的回报。在水中,中脑底座坐标接近/避免通过水流和动物的身体状态和学习的情况进行决策。在土地上,必须解决感觉表面和效应子的相对运动,并增加了背骨的计算体系结构,例如顶叶皮层。对于大脑和悠久的土地居民来说,做出正确的决定时,做出了正确的决定,这意味着死亡可能是计划的基础,这使动物可以在颁布之前从假设的经验中学习。在基底神经节/额叶皮层电路中的价值加权,记忆全景的整合,以及海马及其相关皮质的同种中心认知图成为一种认知习惯习惯习惯性的过渡,与生态学的变化相同。
(a) 必须致力于将零售业转变为拥有最佳数量高效场所的行业; (b) 必须致力于在本法的限制下在石油产品行业的所有参与者之间实现平衡; (c) 必须以第 2B(2) 和 2C 节中提到的目标为基础; (d) 必须促进零售业的有效投资和零售设施的生产性使用,并可以在这方面 - (i) 限制任何时期的场所总数和相应的零售许可证; (ii) 将任何时期的场所总数和相应的零售许可证与持牌零售商销售的规定石油产品的总质量或总数量挂钩;以及 (iii) 使用任何其他适当手段; (e) 必须允许持牌批发商相互交易他们可能拥有的任何合同权利和义务,以向持牌零售商提供规定的石油产品; (f) [第 24 条] (fl 被 2005 年第 2 号法案第 4 节(c)删除。)(g)可以将新场地许可证和相应零售许可证的发放与一个或多个现有场地许可证和相应零售许可证所有权的终止或转让挂钩;(h)可以将新零售许可证的发放与特许批发商将其对一个或多个特许零售商享有的合同权利转让给另一个特许批发商挂钩。
1) PEM 不适用于某些应用。在使用 PEM 之前,应对每种应用进行分析。特定的 PEM 环境问题如下:a) 排气 • 排气材料会降低传感器的性能 • NASA 排气规范: - 最大总质量损失 (TML) 为 1% - 最大收集挥发性可冷凝材料 (CVCM) 为 0.1% • 使用 NASA 发布的数据库;NASA 参考出版物 1124,修订版 3,“用于选择航天器材料的排气数据” • 环氧酚醛树脂作为一个整体通常符合 NASA 排气要求,但各种成型化合物配方含有专有添加剂,应进行检查。b) 温度限制 • PEM 的工作温度范围通常较窄(商用设备为 0°C 至 70°C)。操作或存储时的温度限制可能会成为问题。 • 当军用温度范围(-55°C 至 125°C)的部件不可用时,请选择工业温度范围(-40°C 至 85°C)的部件,因为大多数供应商都提供此范围内的部件。 • 使用供应商的数据或实际测试数据来确定部件在超出制造商指定的工作温度范围的扩展温度下满足性能参数的能力。 c) 热循环 • 热循环会引起周期性机械应力,最终导致模塑料分层和开裂。 从而产生快速水分和化学物质侵入的途径。 d) 辐射 • 宇宙和被困
在当前竞争市场中摘要,有效的供应链管理对于取得可持续的业务成功至关重要。本文探讨了精益原理与供应链操作的整合及其对增强价值创造流的影响。精益原则最初是在制造业中开发的,重点是减少废物,持续改进和从客户的角度最大化价值。通过将这些原则应用于供应链管理,组织可以简化流程,降低成本并提高整体效率。该研究研究了关键的精益方法,例如即时库存,总质量管理和5S系统,并在供应链的各个阶段(包括采购,生产和分销)检查了它们的应用。通过案例研究和经验数据的结合,研究强调了精益计划如何导致供应链绩效指标(例如交货时间,库存水平和缺陷率)的显着改善。的发现表明,精益供应链实践促进了供应链合作伙伴之间不断改进和协作的文化,最终增强了供应链的响应能力和敏捷性。此外,本文讨论了在供应链管理中实施精益原则的挑战和最佳实践,为寻求优化其供应链价值创造的组织提供了路线图。精益原则在供应链管理中的应用不仅可以推动卓越运营的运营,而且有助于提高客户满意度和竞争优势。本文强调了精益思维在创建强大而价值驱动的供应链方面的战略重要性。
*nurazree642@uitm.edu.my通讯作者:Nurazree Mahmud博士摘要:总质量管理(TQM)是本研究中可能的解决方案。研究了四个主要原则:以领导力为导向,人参与,过程方法和互惠互利的供应商关系。研究人员使用一种定量方法来与问卷进行调查,该问卷研究了影响运营效率的四个不同因素:以领导力为导向的人,人参与,过程方法和供应商的关系。本研究采用了一种概率抽样方法,即简单的随机抽样,以针对位于马来西亚南部地区的一家酒店公司的几位主管和经理。该试验研究的样本量由36位受访者组成。通过SPSS检查了数据,突出了独立变量和因变量的可靠性。该研究采用了分析方法,包括描述性分析,可靠性分析和多元回归分析。该研究的发现表明,“以领导力为驱动”和“互利供应商的关系”并没有影响运营的有效运营程度。但是,运营效率与“人的参与”和“过程方法”之间出现了显着的积极关系。这些发现表明,在酒店业中取得了一些持续的成功的明确战略:通过积极参与并通过实施TQM原则来促进员工赋权。TQM是一种众所周知的质量方法。to这项研究为解决当前的运营挑战并定位酒店以提高绩效,提供了宝贵的见解。关键字:全面质量管理,运营效率,领导力驱动,人参与,过程方法,供应商关系1。引言微型,中小型企业或MSMES对于一个国家的经济增长至关重要(MD Husin&Haron,2020年)。通过提供无数的商品和服务,区域市场和社会的扩张,创造就业机会,鼓励创新以及促进市场竞争,MSMES对国民经济做出了重大贡献(MD Husin&Haron 2020)。根据Loo,Ramachandran和Raja Yusof(2023),马来西亚MSMES在2021年对该国做出了重大的经济贡献,占GDP的37.4%,并产生了5181亿令吉的增值令(2023年)。根据MD Husin&Haron(2020)的说法,一家微型企业雇用了不到五人,或者销售营业额不超过300,000令吉。另一方面,一家小型企业的销售额在30万令吉至30万令吉,雇用了5至30人。相比之下,服务和其他部门的中型业务雇用了30至75人,并在收入中产生了30万令吉至2000万令吉。根据酒店业的过去趋势,尤其是在MSMES中,由于人力资本能力,服务质量要求和资源限制等多个要素,因此在达到运营效率方面存在几个问题和主要障碍。这与酒店运营中总质量管理(TQM)概念和程序的应用有关,以查明影响运营有效性的机遇和障碍。(2020),改善组织绩效并产生高质量的服务和商品。保持重点并实施组织改进流程,需要使用系统的工具和技术来管理组织流程,并不断提高质量和客户满意度。此外,必须建立诸如质量改进团队之类的结构(Boikanyo等,2019)。
摘要。甲烷排放的现场水平测量值由操作员与自下而上的散布清单进行对帐,以提高所报告排放的准确性,彻底和确定。在这种情况下,至关重要的是避免测量错误并了解测量不确定性。遥远的飞机系统(通常称为“无人机”)可以在现场级甲烷排放的量化中起关键作用。典型的实现使用“质量平衡方法”来量化排放,高精度甲烷传感器以垂直窗帘模式安装在四极管无人机上。然后可以根据测量的甲烷浓度数据和同时的风数据在事后计算总质量排放率。受控释放测试表明,使用质量平衡方法的错误可能是相当大的。例如,Liu等。(2024)报告了测试的两个无人机解决方案的绝对错误超过100%;另一方面,如果在数据上放置了其他约束,则误差可能会小得多,在Corbett和Smith(2022)中的根平方错误的顺序,将分析限制在风场稳定的情况下。在本文中,我们提出了对物理现象的系统误差分析,该分析影响了与甲烷浓度数据获取和后处理有关的参数质量平衡方法中的误差。这些来源的示例包括单独分析了词的来源,并且必须意识到,实践中可以积累单个错误,并且也可以由未包含在本工作中的其他来源增加它们。
最近对压缩二进制氢化物的研究揭示了在近室温度上实现超电导率的潜力。尽管如此,可能表现出可能表现出较高临界温度值(T C)的组成元素的可用决策程序远非最佳。换句话说,在探索毫无主张的化合物时浪费了许多实验性和数值努力。通过对含有超过580个二元氢化物超导体的数据库进行深入研究,我们能够观察到T C与所检查化合物的选定物理化学特性之间的一些有趣的关系。在研究的参数中,发现较重原子的分子量和氢化氢原子的总质量的总和比氢化物(M x /m H)的总质量是最有价值的指标,可以帮助您筛选新的有希望的超导体候选者。这是因为最高的t c需要最低的m x /m h比。统计分析表明,在0 预计,这些发现不仅可以通过改善未来的超导体候选者的选择来更有效地利用资源,而且还将加速正在进行的实验和数值研究,这应该在短时间内带来新的令人兴奋的发现。预计,这些发现不仅可以通过改善未来的超导体候选者的选择来更有效地利用资源,而且还将加速正在进行的实验和数值研究,这应该在短时间内带来新的令人兴奋的发现。