航空的非CO 2气候影响强烈依赖于排放时的大气条件。因此,可以通过计划轨迹重新列出具有重大气候影响的空域区域来减轻其相关的气候影响。识别这种气候敏感区域需要特定的天气变量。如果不考虑飞行计划中的不考虑,不可避免的不确定天气预报会导致飞机轨迹效率低下。当前的研究解决了在使用集合预测系统中特征的气象不确定性下生成强大气候友好的飞行计划的问题。我们基于强大跟踪最佳控制理论的概念引入了一个框架,以制定和解决拟议的飞行计划问题。气象不确定性对飞机性能变量的影响是使用配制的集合飞机动力学模型捕获的,并通过惩罚性能指数方差来控制。案例研究表明,所提出的方法可以产生气候优化的轨迹,对天气不确定性的敏感性最小。
此外,当在这些先进节点中考虑单粒子瞬变 (SET) 时,对软错误的敏感性会变得更加糟糕。此类 SET 可能是由高能粒子(如宇宙中子)撞击半导体器件敏感区域引起的,这会影响电路性能。16,17 例如,当粒子撞击硅衬底时,它们会产生二次电子-空穴对,这些电子-空穴对可被周围的 pn 结收集,从而影响器件行为。18,19 发射的阿尔法粒子主要是由于芯片封装中的铀和钍杂质的放射性衰变。当阿尔法粒子穿过半导体器件时,电子会沿着阿尔法粒子的轨迹从晶格位置脱落。20,21 临界电荷是翻转逻辑所需的最小电荷。除了单粒子放电 (SET) 之外,撞击还可能导致单粒子翻转 (SEU),这两者都会妨碍电路的正常运行,并导致软错误。22-25 质子的直接电离可能会导致临界电荷 (Q crit) 较低的器件发生 SEU。26
您是否确定了自己的长期管理目标,例如收入,野生动植物栖息地,娱乐和美学?您是否制定了实现目标的计划?您是否确定了此销售的目标?哪种收获方法最适合实现您的目标?这种类型的收获对您的森林及其相关资源有什么影响?您知道收获后的森林会是什么样吗?收获会带来改进的立场,以增加价值增长吗?您是否咨询过所有在土地上有合法利益的各方(共同所有者,抵押人,银行等)?哪些法律与您的土地上的木材收获有关?哪些产品可以从您的土地上销售(整棵树片,燃油厂,纸浆,螺栓木,锯木包,贴面)?预期收获的预期数量是多少?您的木材价值是什么,产品和质量是多少?您将如何付款?您知道如何确定树桩值吗?您的边界清楚地确定了吗?您是否确定了土地上的敏感区域?谁是可靠的伐木承包商?您是否熟悉木材收获保险法规和责任?您是否熟悉准备木材销售协议?谁负责支付NH收益税?
计划类型 规划费 工程费 场地规划 (SP)* $ $ 经小规模/工作人员批准的场地规划 (SP)* $ $ 红线修订 $ 初步咨询 (PC) $ $ 分区条例修改 (OM) $ $ 初步地籍图-场地规划 (PSP)* $ $ 简化地籍图 (SI)* $ $ 最终地籍图 (S) $ $ 综合初步-最终地籍图 (S)* $ $ 重新地籍图 (S)* $ $ 集群规划 (CL) $ PUD/MX 初步发展规划 (DP) $ PUD/MX 最终发展规划 (DP) $ PUD/MX 综合初步/最终发展规划 (DP) $ 林地划定 (FS) $ 初步森林保护规划 (FP) $ 最终森林保护规划 (FP) $ 综合初步/最终森林保护规划 (FP) $ 森林豁免 (FX) $ 场地特定分级规划 (GP, GPT)* $ 标准分级规划(SGP) 标准雨水管理计划 (SSWP) 雨水概念计划 (SWCP) $ 城镇改善计划 (TWN) $ 两年更新 (TYU) $ 交通影响研究 (TIS) $ 技术费用小计(每次记录初始化)敏感区域审查费用(如果标有 *,则为 50 美元)
该原则涉及使用临时和永久的最佳管理实践。应审慎规划和实施这些实践,以防止沉积物进入环境和客户敏感区域。实践包括利用: - 平坦的边坡,将其磨圆并与自然地形融合,并为施工设备提供足够的通行权或临时地役权以进行工作; - 排水渠的设计充分考虑了宽度、深度、坡度、边坡、对齐、能量耗散和防护处理; - 防护性地面覆盖物,如植被、覆盖物、侵蚀垫或护堤,有助于防止发生侵蚀; - 堤坝和拦截堤坝等分流措施,有助于将片流转移出受干扰区域; - 斜坡排水沟或水槽,用于将径流引导到适当的位置; - 沉积物控制装置,如陷阱、水池、石头或岩石沟渠检查站、侵蚀包或淤泥栅栏(不得用于渠道),有助于过滤掉沉积物; - 地下水拦截设施的位置和间距; - 特殊的平整方法,如使等高线斜坡变粗糙或用带防滑钉的推土机平整,以降低径流速度并使沉积物沉淀下来; - 可用的技术援助。
摘要:定性和定量评估评估液体储罐的结构脆弱性。液体储罐通常是在坚硬土壤的区域建造和操作的,以最大程度地减少构成影响。但是,其中许多关键结构都在具有软土的沿海地区。这项研究进行的研究需要在各种条件下准确地对有限元的方法进行精确模拟半植物混凝土储罐的地震行为,包括改变水位和土壤特性。该研究通过动态分析矩形半埋水罐进行了流体结构和土壤 - 结构相互作用,并比较其不同的参数。它还确定了储罐中液体泄漏概率的敏感区域。将建模与日本振动能力诊断表中的定性评估进行了比较。结果表明,与膨胀关节相邻的壁中的拉伸应力大于在所有情况下壁中的相应应力。在土壤类型的动态分析中,表面的压力随水高的增加而增加。对定量和定性评估结果的比较表明,储罐可能在膨胀关节中的软土中泄漏。
• 一个蓬勃发展、可持续发展和创新的商业区,为社区的活力和发展做出贡献。 • 与圣地亚哥州立大学建立紧密联系,以促进社区投资,包括初创企业、手工艺企业和良好的就业机会。 • 改善空气质量、健康、娱乐以及社区、公园、学校、企业、加州大学圣地亚哥分校东校区医疗中心和圣地亚哥州立大学之间的连通性。 • 保护和扩大公园、开放空间、自然资源和环境敏感区域。 • 由可再生能源和零排放交通系统驱动的弹性健康社区。 • 支持与社区、当地企业、学校、加州大学圣地亚哥分校东校区医疗中心、圣地亚哥州立大学和其他当地艺术组织进行文化交流的空间。 • 绿树成荫的混合用途走廊,人们可以步行或骑自行车前往附近的活动中心,包括购物、工作、学校、交通、公园和圣地亚哥州立大学。 • 新建的建筑物内设有餐厅、商店、办公室和住宅,可作为人们聚会和社交的空间。 • 为家庭迁入社区提供各种新住宅的机会,为希望缩小规模并留在社区的老年人和住在大学附近的学生创造机会。
摘要:HELCOM波罗的海行动计划的最新更新迫切需要审查水下噪声的主要来源,它们已知的以及可能对海洋环境的影响以及减轻影响的可能方法。冲动的噪声源(桩驾驶,地震调查,水下爆炸,低频声纳等)在海洋哺乳动物和鱼类中会引起负面影响。缓解包括:a)降低产生的噪声(源修改),b)辐射噪声(减排)和c)减少接收的噪声(敏感区域和周期的活动限制,撞击之前对危险区域的威慑力)。连续的低频噪声主要由商业容器和休闲划船产生,并从近海基础设施(石油和天然气,可再生能源)产生了额外的贡献。缓解措施主要是源修改(改进设计和操作程序/降低速度)和时间/面积限制(包括区域/局部速度限制和/或船舶要求遵守特定噪声排放标准的要求)。目前未监控的其他来源包括回声器和高频声纳,净ping和密封恐怖片以及空气枪以外的设备,用于探索海床的最高层(Subbottom分析和测量)。
r eview c Riteria审查,建议初步计划的建议和决定应基于以下标准:1。该标题第18.04章中的细分设计标准符合该细分设计标准。2。该分区符合本标题第18.05章和第18.06章中适用的住宅或非住宅发展标准。3。细分设计与现有相邻开发的协调。4。该细分符合总体计划和任何其他适用的市政规划文件中未来的发展计划。5。该细分设计符合适用区域标准的要求。6。申请人展示了能够满足所有必需改进的设计,构建,性能和维护要求的初步可能性。7。该细分以某种方式排列,以最大程度地减少对地质危害,环境敏感区域,野生动植物栖息地或土地其他自然特征的影响。8。由特定研究或技术报告所确定的任何影响,包括对雨水的审查,都可以通过公认的,合理的计划,工程和城市设计解决方案进行缓解,这些解决方案反映了长期解决方案和合理的财政投资。9。清楚地指出了任何相分子,并证明了一种逻辑和协调的开发方法,整个阶段的时机,位置和构建设施都是一致的。
近年来,晶体管技术的进步使得人们能够设计出越来越复杂的集成电路。随着在降低功耗和提高性能方面取得的巨大成就,在考虑深度扩展技术时也面临着新的挑战。明显的工艺变异性、老化和辐射效应是经常出现的设计挑战,其重要性也日益增加 [1-5]。集成电路越来越容易受到单个高能粒子撞击的影响,可能会产生破坏性或非破坏性的影响。当粒子撞击触发 CMOS 电路中固有的 PNPN 结构中的寄生晶体管时,就会发生单粒子闩锁 (SEL),这可能会产生破坏性影响 [6]。当高能粒子从顺序逻辑元件撞击晶体管的敏感区域并沉积足够的电荷以扰乱电路时,单粒子翻转 (SEU) 会以位翻转的形式出现。此外,组合逻辑电路容易受到单粒子瞬态 (SET) 效应的影响,这种效应表现为粒子与处于关断状态的晶体管漏极电极相互作用产生的寄生瞬态电流。这并不是单粒子效应 (SEE) 的详尽列表 [7]。辐射加固设计 (RHBD) 技术已经开发出来,用于应对不同辐射条件下电子电路的辐射效应