欢迎Abu Dhabi投资办公室(ADIO)代理总干事Badr Al-Olama的推出,随着城市化,智能和自主技术的越来越多,鉴于与环境可持续性,社会公平和城市规划有关的复杂挑战。Driftx将作为Savi的旗舰平台,该平台将促进跨学科的合作,以推动整个领域的创新,并巩固阿布扎比作为高级城市流动性的震中,该震中将汽车,航空和海上行业团结起来,以塑造一个更加连接,可持续和公平的未来。”
Pyro-Fold 和 Pyro-Stack 模块采用 Cerablanket(一种高纯度的氧化铝和二氧化硅氧化物,分类温度为 1260°C (2300°F))制成,而采用 Cerachem Blankets 的模块则采用氧化铝-二氧化硅-氧化锆制成,旨在抵抗高温下的过度收缩,额定温度为 1430°C (2600°F)。这些模块可在各种应用中最有效地部署卓越的热特性,并能抵抗大多数类型的化学侵蚀。它们重量轻、强度高,具有低储热能力,可有效节省能源,并具有出色的抗热震性,可用于恶劣环境。
早期职业员工和外部合作伙伴确定了应对 NASA 长期挑战的新解决方案。这些挑战包括月球热设计挑战以及在月球之夜生存;与国防部承包商合作,在不使用全球定位系统 (GPS) 的情况下在月球上导航;以及月球环境中机制的基本材料进步。过去的 ECI 投资现在正在提供具有新启用功能的飞行硬件。此外,MSFC 成功完成了中心创新基金 (CIF) 项目,取得了几十年来化学推进领域最重大的突破,并发展为新的 ECI 项目,用于旋转爆震火箭发动机 (RDRE) 的开发。
• 作为正在进行的第四次工业革命的一部分,人工智能被认为是变革性和革命性的。• 为在太空、网络空间、空中、陆地和海上领域取得战略优势而将人工智能武器化,可能会加速杀伤链。• 在开发各种武器系统时,人工智能的自主范围从自动、自动化到自主。• 震网(Stuxnet)是全球闻名的网络病毒,可以真正称为“第一个网络或数字武器”。• 以人工智能为基础的新技术战场空间正在扩展、融合和压缩。• 多域战概念可以通过三个相互关联的组成部分来实现,即校准的兵力态势、采用弹性编队和融合。
1 网络空间行动(尤其是恶意软件传播)面临的巨大挑战之一是无法控制其在时间和空间上的影响。 Stuxnet 蠕虫病毒的案例在这里意义重大,因为它是专门针对伊朗纳坦兹核中心离心机控制系统中的一个特定漏洞而设计的。该系统与互联网断开连接,Stuxnet 可能是通过内部同谋引入的——遵循所谓的“网络物理”攻击的概念——但是一旦设备被感染,它就会被员工错误地下载– USB 记忆棒? – 连接到互联网网络,震网已传播到伊朗境外。全球受感染机器的数量估计约为 200,000 台。
• 抗压强度:EN 14617 256 MPa • 密度:ASTM C97 2463 kg/m3 • 吸水率:ASTM C97 0.03% • 厚度:标准 2cm 或 3cm。可定制 • 耐磨性:ASTM C241 48 • 莫氏硬度:EN 15771 平均值 6 • 抗污性:ANSI Z124.6 通过 • 耐化学性:ASTM C650 不受影响 • 抗弯强度:ASTM C880(干燥:48.5 MPa)(湿润:52.6 MPa) • 抗热震性:ASTM-C484 无缺陷 • 断裂模量:ASTM C99(干燥:50.2 MPa)(湿润:53.0 MPa) • 粘结强度:ASTM C482 3.46 MPa • 表面处理:抛光(6000 级可用) • 边缘:按规定 • 抗菌处理:是
2022 年震动了欧洲能源系统。俄罗斯入侵乌克兰扰乱了能源流动,特别是俄罗斯天然气对欧洲的供应。运输大部分欧洲天然气进口的管道被关闭,导致价格飙升至历史高位。欧洲国家被迫在几个月内适应新形势。像德国这样严重依赖管道天然气运输的国家,被迫在不到一年的时间内建造新的基础设施,例如再气化站。其他欧洲国家从俄罗斯进口转向卡塔尔和美国等替代来源。作为回应,欧盟发起了一项名为 REPowerEU 的协调欧洲倡议,旨在从天然气转型,加速向可再生能源的转变,并提高能源安全(EC,2022 年)。
该项目的目的是开发和演示一种自热气化中试规模工艺,通过一系列步骤将森林生物质转化为超清洁、管道质量的可再生气体。项目团队利用位于加州大学河滨分校环境与研究技术中心的 Taylor Energy 中试规模生物质气化测试设施,结合创新的脉冲爆震声能来强化气化过程。开发了一种森林生物质转化为合成气的工艺,以经济地生产管道质量的可再生气体,项目团队演示了关键子系统,以推进气化/重整技术的最新发展,生产用于升级为可再生气体的合成气(合成气)。
摘要。本文作者针对在爆震过程中可能出现的问题:当事故发生时不发生爆炸,当没有爆炸点或没有安全气囊时,安全气囊静态展开所需要的电源参数,设计了针对安全气囊展开时间、电流大小等参数可调的嵌入式电源系统。实验平台通过触摸式人机界面设定电流值、电压值、脉冲延迟时间、脉冲保持时间,模拟汽车交通事故中安全气囊发出的引爆信号,实现安全气囊静态引爆,并触发闪光灯和高速摄像机记录安全气囊的引爆过程。通过实际安全气囊展开试验,该系统达到了实验目的,为安全气囊的实验和考核提供了智能化、通用化的解决方案。