摘要:在现代反潜战中,有各种方法可以在二维空间中定位潜艇。为了更有效地跟踪和攻击潜艇,目标的深度是一个关键因素。然而,到目前为止,找出潜艇的深度一直很困难。本文提出了一种利用 DIFAR(定向频率分析和记录)声纳浮标信息(例如在 CPA(最近接近点)时或之前的接触方位和目标的多普勒信号)估计潜艇深度的可能解决方案。通过将勾股定理应用于目标和 DIFAR 声纳浮标水听器之间的斜距和水平距离来确定目标的相对深度。斜距是使用多普勒频移和目标的速度计算出来的。水平距离可以通过对两个连续的接触方位和目标的行进距离应用简单的三角函数来获得。仿真结果表明,该算法受仰角影响,仰角由声纳浮标与目标之间的相对深度和水平距离决定,精确测量多普勒频移至关重要。关键词:深度估计,DIFAR(定向频率分析和记录)声纳浮标,水下目标,多普勒效应
线性被动隔振器的有效频率范围通常受支撑静态载荷所需的支架刚度限制。可通过采用包含负刚度元件的非线性支架来改善这一问题,这些元件的配置方式是动态刚度远小于静态刚度。这种非线性支架在实践中被广泛使用,但文献中并不容易获得严格的分析,因此无法清楚地了解它们的行为。本文研究了一个由垂直弹簧与两个斜弹簧并联组成的简单系统。结果表明,弹簧的几何形状和刚度之间存在独特的关系,从而产生一个在静态平衡位置具有零动态刚度的系统。动态刚度随平衡位置两侧的位移单调增加,当斜弹簧倾斜的角度约为 48 1 和 57 1 之间时,这种情况最不严重。最后,结果表明,系统的力-位移特性可以用三次方程近似。 r 2006 Elsevier Ltd. 保留所有权利。
简单正交投影、第一角和第三角、不同象限的点和线的投影、轨迹、倾角、线的真实长度、辅助平面上的投影、最短距离、相交线和非相交线。除参考平面之外的平面——垂直和斜平面、轨迹、倾角等,平面内线的投影,斜平面到辅助平面的转换以及相关的演示问题。不同形状的平面图形的不同情况,与一个或两个参考平面成不同的角度,以及平面图形中的线成不同的给定角度,通过投影获得平面图形的真实形状。立体投影,放置在不同位置的立体的简单情况,轴面和线位于立体的面上成给定角度,曲面的发展——简单物体的发展,如四面体、立方体、八面体、方形金字塔和五角棱柱,等轴测投影简介。
性能监控/趋势:PTMS(IPP、过滤器、储液器、聚结器等)液压系统(泵、过滤器、储液器、蓄能器)燃油系统(泵、阀门、热交换器)武器舱门驱动(泵速和斜盘角度)旋转执行器、EHA 武器架 OBIGGS 过滤器
内利斯空军基地 (NAFB) 正在根据 1966 年《国家历史保护法》(经修订)第 106 条 (54 USC § 306108) 就一项联邦承诺启动磋商,以修复内利斯小型武器靶场 (NSAR) 内受铅和多环芳烃 (PAH) 污染的区域。这些区域的选定补救措施是根据 1980 年《综合环境反应、赔偿和责任法》(经 1986 年《超级基金修正案和重新授权法》修订)选定的,包括弹药清除、有针对性的机械刮削和挖掘、平整以及建造导流堤和沉淀池。该承诺的直接潜在影响区域 (APE) 位于 215 环城公路 Lamb Blvd. 出口的西北部。它包括选定补救措施将要实施的区域、未改善的通道和卧铺区,以及用于视觉、听觉、大气和累积影响的 800 米缓冲区。用于物理影响的 APE 总共约 535.5 英亩。选择 800 米缓冲区用于视觉、听觉和大气影响,因为听觉和大气影响预计是最小且暂时的,而视觉影响仅限于(最多)拆除或建造土堤。要建造的两个堤长约 700 英尺,底部宽 6 英尺,顶部宽 2 英尺,高 2 英尺,将由当地的土壤和砾石组成。由于周围的景观包含数十个堤坝、矮林沙丘和冲沟,以及杂酚油、灌木丛和灌木丛,因此 800 米缓冲区以外的任何视觉影响都可能微不足道。可预见的累积效应主要包括由于护堤的修建和拆除而导致的侵蚀模式和侵蚀速率的改变。这些影响将沿着起因行动的下坡方向延伸,终止于拟建的蓄水池,该蓄水池位于 800 米的缓冲区内。
取决于应用程序,Henkel具有多种热接口材料(TIM)解决方案,可通过有效的热管理支持改善高功率密度线路卡的系统级性能和可靠性。在大型,高性能的第1层/第2层开关ASIC,FPGA和GPU设备中,使用垫,膜,液体和凝胶培养基中的一系列配方提供有效,有效的热量消散。对于不需要较大散热器附件的IC设备,Henkel的低模量,高电导率Bergquist GapPad®提供出色的可比性和低应力热性能。作为常规热润滑脂的替代方法,斜孔相变的tims允许在糊剂施加的公式中具有类似的易于易于应用和柔韧性,在特定温度下会变成液体。但是,斜孔相变的tims不会遭受“抽水”的损失,并且随着时间的推移通常会经历润滑脂,因此降低了热性能。
因此,鉴于这一需求,本论文研究的重点是创建一种方法,用于预测受到平面内和平面外载荷的凸耳接头的疲劳寿命。这项研究是与 GKN Fokker Aerostructures 合作进行的。当前的疲劳预测方法都是基于轴向载荷的凸耳。从概念上讲,这种方法应用了 Larsson 关系,该关系通过某些校正系数将任意凸耳的标称应力与参考凸耳联系起来。然后将凸耳的标称应力应用于 S-N 曲线,从而得出失效前的循环数(疲劳寿命)。Fokker 在其技术手册 3(TH3)中描述了这种方法。然而,Larsson 和 TH3 都没有考虑斜向和/或平面外载荷的凸耳来预测疲劳寿命。已经对斜向载荷的凸耳进行了一些研究,但这些研究的主要重点是峰值应力位置和应力集中因子 (SCF) 的计算。在公开报告的研究中没有发现关于平面外负载凸耳的信息。
IOT Digital Ray-Path 2 技术允许在计算方法中智能地使用佩戴者自身的调节能力。换句话说,除了考虑眼睛相对于晶状体的位置和旋转的物理因素外,我们现在还考虑眼睛自然调节或改变焦点的能力。这项新技术给患者带来的好处包括大幅减少整个视野的斜像差、更高的舒适度和无可挑剔的视觉质量。