1 汽车技术办公室 150 平方英尺 150 平方英尺 74% 1 汽车技术存储 400 平方英尺 400 平方英尺 74% 1 汽车技术工具室 400 平方英尺 400 平方英尺 74% 1 工业维护 2,950 平方英尺 2,950 平方英尺 74% 1 工业维护 CR 750 平方英尺 750 平方英尺 74% 1 工业维护办公室 150 平方英尺 150 平方英尺 74% 1 工业维护存储 400 平方英尺 400 平方英尺 74% 1 工业维护工具 400 平方英尺 400 平方英尺 74% 1 建筑木工 3,500 平方英尺 3,500 平方英尺74% 1 建筑木工 CR 750 平方英尺 750 平方英尺 74% 1 建筑木工办公室 150 平方英尺 150 平方英尺 74% 1 建筑木工仓库 200 平方英尺 200 平方英尺 74% 1 建筑木工工具 150 平方英尺 150 平方英尺 74% 1 焊接技术 2,950 平方英尺 2,950 平方英尺 74% 1 焊接技术 CR 750 平方英尺 750 平方英尺 74% 1 焊接技术办公室 150 平方英尺 150 平方英尺 74% 1 焊接技术仓库 400 平方英尺 400 平方英尺74% 1 焊接技术工具室 400 平方英尺 400 平方英尺 74% 1 焊接技术研磨室 400 平方英尺 400 平方英尺 74% 1 公司制造商与机械加工 3,300 平方英尺 3,300 平方英尺 74% 1 公司制造商教室 750 平方英尺 750 平方英尺 74% 1 公司制造商办公室 150 平方英尺 150 平方英尺 74% 1 公司制造商仓库 400 平方英尺 400 平方英尺 74% 1 公司制造商工具 400 平方英尺 400 平方英尺 74% 1 商务 1 教师计划 1,250 平方英尺 1,250 平方英尺74% 1 家企业 1 间 CR 750 平方英尺 750 平方英尺 74% 1 家企业 1 间办公室 150 平方英尺 150 平方英尺 74% 1 家企业 1 间仓库 200 平方英尺 200 平方英尺 74%
2000 年,我在纳瓦拉大学获得理学博士学位,在 CEIT 的 JM Rodriguez Ibabe 教授指导下完成了我的论文。我的研究重点是钒合金钢的温锻工艺,特别是钒沉淀在再结晶和微观结构强化中的作用。这项工作获得了第 41 届机械加工和钢铁加工会议的奖项以及 2000 年的钒奖。2000 年至 2003 年,我在剑桥大学由 Bhadeshia 爵士教授领导的相变小组担任研究员。在那里,我开发了新一代低温纳米结构贝氏体钢,通过设计高 C-高 Si 钢(其微观结构由纳米级贝氏体铁素体和富碳奥氏体组成),显著提高了拉伸强度和韧性。自 2003 年以来,我一直在 MATERALIA、CENIM 研究贝氏体微观结构。我的工作涵盖详细的微观结构表征、理解原子机制以及将微观结构特征与机械性能关联起来。这项研究得到了国际合作和行业伙伴关系的支持,获得了 Vanadium Award(2008 年)和 Cook/Ablett Award(2015 年)的认可。我协调并参与了 16 多个欧洲和西班牙研究项目,为 25 多个其他项目做出了贡献。我的出版物包括 153 篇 JCR 列出的论文(Q1 中的 56%)和 17 个书籍章节,引用次数超过 6700 次(Scopus),h 指数为 49。我指导了六篇博士论文、19 篇期末成绩和硕士论文,以及 25 多个实习,并发表了 40 多次受邀演讲。自 2019 年以来,我在 EUROMAT 会议上组织了一场关于先进钢铁的研讨会。我是《材料》、《金属》和《材料科学与工程进展》的编委会成员,拥有超过 300 份 WoS 认证的同行评审。此外,我还参加了各种国家和国际科学委员会,包括 AEI-Spain、SFI、UEFISCDI 和 NCN。目前,我领导 CENIM 的相变实验室,为冶金科学及其工业应用的进步做出贡献。
如果要满足载人任务的热失控要求,小型航天器电池组的质量和成本都过高。探索任务 1 (EM-1),也称为 Artemis 1,有 13 个次级小型航天器有效载荷。这些有效载荷中的许多都将超过 80WHr 能量阈值,并且必须遵守热失控标准 JSC 20793。所有 13 个有效载荷都属于 EM-1 次级有效载荷热失控豁免范围;但是,EM-2 预计不会授予此类豁免。此外,EM-2 次级小型航天器有效载荷的尺寸正在增大,预计电池组也会相应增大。高能量电池和低豁免概率表明大多数有效载荷将有望满足 JSC 20793 Rev. D - 载人航天器电池安全要求。但是,传统电池组技术的质量和成本充其量将是一个重大挑战——如果不是完全令人望而却步的话。马歇尔太空飞行中心 (MSFC) 与 KULR Technology Corp 合作,寻求创建一种先进的制造电池架构来解决该问题。该团队开发了一种原型 3D 打印外壳,该外壳带有网状过滤器、碳通风口和 KULR 专有的液体填充碳纤维包裹物。电池设计基于 18650 锂离子电池,可适应不同的外形尺寸。KULR 的被动传播阻力 (PPR) 设计之前已被证明在原型 1U CubeSat 电池组中有效,但仅用于测试设计的热特性。机械设计需要改进系统以满足发射到太空的振动要求。对真空的耐受性也需要调查和适度的设计更改。除了内部加强功能外,该项目的下一代原型还采用了 MSFC 开发的先进 3D 打印材料。原型包含 8 个电池,体积略大于 ½-U,但如果特定项目需要,该设计可以轻松适应更少的电池。与之前的先进技术相比,该解决方案的质量和成本显著降低。此外,该解决方案可以商业化为 COTS 选项,用于次级有效载荷和其他电池质量至关重要的应用。除了节省成本和重量外,这些设计还可以比使用传统机械加工部件构建的设计更快地进行调整、生产和组装。
定向能量沉积 (DED) 描述了一类增材制造 (AM) 工艺,其中聚焦热能用于在沉积材料时熔化材料,这在指南 F3187 中有详细描述,并提供了除既定工艺之外的额外制造选项。DED 有可能减少制造时间和成本,并提高零件功能性。通常,DED 用于处理金属原料以执行以下任务之一:制造净形状和近净形状零件、在常规加工的零件上制造特征、进行表面改性(包覆)以防止磨损和腐蚀,或通过向破损或磨损的零件添加金属来修复金属零件。DED 工艺根据几个维度而有所不同,包括原料类型(线材或粉末)、能量源(激光、电子束、电弧、等离子)、能量源数量和机器架构。一些实施方案包括减材工艺,以将零件和特征加工成最终尺寸。一些实施方案利用一个或多个实时传感器来监控各种性能指标,例如熔池温度或尺寸。从业者了解传统的、长期存在的制造工艺(例如切割、连接和成型工艺,例如通过机械加工、焊接或铸造)的优势和劣势,并在设计阶段和选择制造工艺时给予适当的考虑。就 DED 和 AM 而言,设计和制造工程师的经验通常有限。没有与传统工艺相关的限制,DED 的使用为设计师和制造商提供了高度的自由度,这需要了解该工艺的可能性和局限性。本设计指南通过提供有关 DED 零件和特征的典型特征的信息、对这些特征基于工艺的原因的见解以及对工艺能力和局限性的理解,为不同的 DED 技术提供指导。这些信息和理解应该为设计师提供指导,他们可以利用这些指导来利用 DED 功能、绕过限制进行设计并避免工艺缺点。本文件扩展了 ISO/ASTM 52910(通用设计指南),并补充了金属和聚合物材料的粉末床熔合设计指南(ISO/ASTM 52911-1 和 -2),以及正在开发的其他工艺特定设计指南。此外,它专门针对 F3187 指南中的通用 DED 描述并以此为基础。
定向能量沉积 (DED) 描述了一类增材制造 (AM) 工艺,其中聚焦热能用于在沉积材料时熔化材料,这在指南 F3187 中有详细描述,并提供了除既定工艺之外的额外制造选项。DED 有可能减少制造时间和成本,并提高零件功能性。通常,DED 用于处理金属原料以执行以下任务之一:制造净形状和近净形状零件、在常规加工的零件上制造特征、进行表面改性(包覆)以防止磨损和腐蚀,或通过向破损或磨损的零件添加金属来修复金属零件。DED 工艺根据几个维度而有所不同,包括原料类型(线材或粉末)、能量源(激光、电子束、电弧、等离子)、能量源数量和机器架构。一些实施方案包括减材工艺,以将零件和特征加工成最终尺寸。一些实施方案利用一个或多个实时传感器来监控各种性能指标,例如熔池温度或尺寸。从业者了解传统的、长期存在的制造工艺(例如切割、连接和成型工艺,例如通过机械加工、焊接或铸造)的优势和劣势,并在设计阶段和选择制造工艺时给予适当的考虑。就 DED 和 AM 而言,设计和制造工程师的经验通常有限。没有与传统工艺相关的限制,DED 的使用为设计师和制造商提供了高度的自由度,这需要了解该工艺的可能性和局限性。本设计指南通过提供有关 DED 零件和特征的典型特征的信息、对这些特征基于工艺的原因的见解以及对工艺能力和局限性的理解,为不同的 DED 技术提供指导。这些信息和理解应该为设计师提供指导,他们可以利用这些指导来利用 DED 功能、绕过限制进行设计并避免工艺缺点。本文件扩展了 ISO/ASTM 52910(通用设计指南),并补充了金属和聚合物材料的粉末床熔合设计指南(ISO/ASTM 52911-1 和 -2),以及正在开发的其他工艺特定设计指南。此外,它专门针对 F3187 指南中的通用 DED 描述并以此为基础。
高级应用有限元方法 C Ross,朴茨茅斯大学 工程结构分析 B. Bedenik 和 C. Besant 应用弹性 JD Renton,牛津大学 轴对称问题的有限元程序 C Ross 朴茨茅斯大学 iCurcuit 分析 JE. Whitehouse,雷丁大学 Conise 热力学 J. Dunning-Davies,船体控制与应用最优控制理论 D. Burghes 和 A Graham 工程材料的腐蚀与退化 H. McArthur 和 D. Spalding 衍射理论、天线与最优传输 R. Clarke 和 J. Bresant 电子工程中的数字滤波器与信号处理 SM Bozic 和 RJ Chance 机械系统动力学 C. Ross,大学朴茨茅斯大学 弹性梁与框架 JD Renton,牛津大学 电气工程数学 R. Clarke,伦敦帝国理工学院 工程数学 N. Challis 和 H. Gretton,谢菲尔德哈勒姆大学 工程热力学 G. Cole,赫尔大学 结构工程有限元程序 C Ross,朴茨茅斯大学 结构力学有限元技术 C. Ross,朴茨茅斯大学 结构概论 WR Spillers,新泽西理工学院 垃圾填埋场污染与控制 K. Westlake,拉夫堡大学 宏观工程 Davidson、Frankel、Meador,麻省理工学院 宏观工程与地球 U Kitzinger 和 EGFrankel 机械加工力学 P. Oxley 和 P. Mathew,新南威尔士大学 固体力学 C. Ross,朴茨茅斯大学 微电子学:基于微处理器的系统D. Boniface,朴茨茅斯大学 导弹制导与追踪 NA Shneydor,以色列理工学院,海法 面向对象技术与计算机系统再造 H. Zedan 工程师的弹性力学 CR Calladine,剑桥大学 压力容器:外压技术 C. Ross,朴茨茅斯大学 潮汐的秘密 JD Boon,弗吉尼亚海洋科学学院,美国 极端热力学 BH Lavenda,卡梅里诺大学,意大利 管道与明渠中的瞬态流,第二版* J. Fox,利兹大学
注意:全部如果申请人的素质支持所要求的总人数,则选择指定人所要求的数字。但是,如果素质水平不支持所要求的总选择人数,则重要的是只选择最优秀且完全合格的人员。在所有情况下,都必须考虑相关的民用经验。指定人选选拔指导潜艇 623X 指定人对具有工程/维护和维修背景的水面和潜艇等级开放。优先考虑的候选人在潜艇船体、机械和电气维护领域拥有修理 (623X) 技术专长。应优先考虑具有潜艇资格、曾在潜艇投标或造船厂的维修部门工作(民用造船厂经验同样可以接受)并拥有中级维修和质量保证 (QA) 以及维护和材料管理 (3M) 方面的丰富知识和经验的候选人。所有申请人都应全面发展,并具备以下资格和 NEC:QA 工匠、QA 检查员、QA 主管、3M 直至工作中心主管、NUC/NON-NUC QA/焊接/机械加工资格、干甲板掩体/SEAL 运载工具技术员 (NEC 9534/9535/5306)。完成主管级值班资格(潜艇:DOOW、COW、EOOW、EWS、ERS、DCPO、CDO。水面:EOOW、PPWO、EWS、PPWS、CMO、CRAO)对于确定申请人的实力至关重要。完成高级维修资格(RDO、RDC、AQAO、QAS)的申请人非常受欢迎。对于潜艇和水面舰艇等级,EOOW、PPWO、EWS、PPWS、EDPO 和 RDPO 等资格是同等资格,应给予同等重视。预备役部队不再使用海军核推进 LDO。进入预备役部队的现役部队士兵不保留海军核动力 NEC。预备役部队希望考虑让拥有海军核推进 NEC(例如 N13O-N16O、N23O-N26O 或旧版 3353、3354、3355、3356、3383、3384、3385、3386)的前海军核推进人员加入预备役部队 623X LDO 计划。已获得监管海军核推进 NEC(例如 N13S-N16S、N23S-N26S 或旧版 3363、3364、3365、3366、3393、3394、3395 或 3396)的人员非常受欢迎。预备役 623X LDO 的主要任务是支持潜艇维护;至关重要的是,那些在维护和质量保证方面拥有全面背景的人员应得到特别考虑,以加入预备役 623X LDO 计划。
注意:全部如果申请人的素质支持所要求的总人数,则按指定人要求的数量进行选择。但是,如果素质水平不支持所要求的总人数,则重要的是只选择最优秀且完全合格的人员。在所有情况下,都必须考虑相关的民用经验。指定人选选拔指导潜艇 623X 指定人对具有工程/维护和维修背景的水面和潜艇等级开放。优先考虑的候选人在潜艇船体、机械和电气维护领域拥有修理 (623X) 技术专长。应优先考虑具有潜艇资格、曾在潜艇投标船或造船厂的维修部门任职(民用造船厂经验同样可以接受)并拥有中级维修和质量保证 (QA) 方面的丰富知识和经验的候选人。所有申请人都应全面发展,并具备以下资格和 NEC:QA 工匠、QA 检查员、QA 主管、NUC/NON-NUC QA/焊接/机械加工资格、干甲板掩体/海豹突击队运载工具技术员 (NEC 9534/9535/5306)。完成主管级值班资格(潜艇:DOOW、COW、EOOW、EWS、ERS、DCPO、CDO。水面:EOOW、PPWO、EWS、PPWS、CMO、CRAO)对于确定申请人的实力至关重要。完成高级维修资格(RDO、RDC、AQAO、QAS)的申请人非常受欢迎。对于潜艇和水面等级,EOOW、PPWO、EWS、PPWS、EDPO 和 RDPO 等资格是同等资格,应给予同等重视。预备役部队不再使用海军核推进 LDO。进入预备役部队的现役部队士兵不保留海军核动力 NEC。预备役部队希望特别考虑让拥有海军核推进 NEC(例如 N13O-N16O、N23O-N26O 或旧版 3353、3354、3355、3356、3383、3384、3385、3386)的前海军核推进人员加入预备役部队 623X LDO 计划。已获得监管海军核推进 NEC(例如 N13S-N16S、N23S-N26S 或旧版 3363、3364、3365、3366、3393、3394、3395 或 3396)的人员非常受欢迎。预备役 623X LDO 的主要任务是支持潜艇维护;至关重要的是,那些在维护和质量保证方面拥有全面背景的人员应得到特别考虑,以加入预备役 623X LDO 计划。
主席 S TEVENS。听证会即将开始。如无异议,主席有权随时宣布休会。早上好,欢迎参加与研究和技术小组委员会以及能源小组委员会的联合听证会。也热烈欢迎我们尊敬的证人小组。今天是献给每一位学生、研究人员、工程师、一线工人、产品经理和美国家庭的,他们对美国工业地位的未来、我们无限的创新潜力和我们劳动力的实力感到好奇。这次听证会的灵感来自于美国对卓越的动力和渴望,软件工程师与装配工人相遇,以提供前所未有的质量,我们在哪里以及如何创新未来。特别要欢迎他的前同事,来自密歇根州第 11 区的选民,来自位于威克瑟姆和特洛伊的 Hexagon Manufacturing Intelligence 的 Ryan Myers 先生。美国制造业是一个由多个机构组成的网络,它汇集了多个联邦机构、大型和小型制造商、大学、社区学院和非营利组织,以促进新技术、满足研究需求并培训未来的劳动力。这一举措源于一项政策处方,旨在回答我们作为一个国家在后衰退时代面临的问题:我们如何制定有竞争力的创新议程,并确保研究和技术在我们的社区中进行,并与包容性和必要的利益相关者合作?我很荣幸能够认可我们在先进制造业创新方面的振兴方法所取得的成就,以及过去十年许多人为实现这一目标所付出的努力。从扬斯敦的一个试点机构开始,由国家国防制造和机械加工中心牵头,美国制造业已经投资于 3D 打印技术的开发和供应链采用。此外,他们还为国家制定了劳动力培训路线图,包括退伍军人培训计划。美国制造业研究院是美国在先进制造业领域全球领导地位的重要组成部分。这些研究院为美国工业和学术界提供了一个独特的协作平台,以交流一流的专业知识来解决挑战并推动创新。它们还为各种规模的行业合作伙伴创造了宝贵的机会,使他们能够建立网络、共享数据、交换技术和开展新业务。中小型企业占美国所有制造企业的 98%,这些研究院为保持企业竞争力至关重要的研究和创新提供了独特的途径,而这些工作是他们无法独自完成的。正如我们今天将听到的那样,私营部门一直大力支持美国制造业研究院。在该计划实施期间,支持承诺已增至 30 多亿美元,10 亿美元的联邦资金加上超过 20 亿美元的非联邦投资。联邦政府在催化新研发方法方面的作用仍然至关重要,并确定了美国制造业机构的价值。它需要联邦领导将所有利益相关者带到
Toro 公司奴隶制和人口贩运声明 Toro 公司及其子公司(统称“TTC”)强烈反对任何个人或组织(包括其业务合作伙伴)的现代奴隶制。此外,作为一家在全球开展业务的制造商,TTC 致力于遵守所有适用的现代奴隶制透明度法律。本声明中的“现代奴隶制”包括强迫劳动、监狱劳动、契约劳动、抵押劳动、债务奴役、国家强制强迫劳动、人口贩运、童工和其他通常被认为是现代奴隶制的类似行为。本综合声明描述了 TTC 为减轻其业务和供应链中现代奴隶制风险所做的努力,并与 Toro 于 2020 年 11 月 1 日开始并于 2021 年 10 月 31 日结束的财政年度有关。本声明根据加州《供应链透明度法案》、英国《现代奴隶制法案》和澳大利亚《联邦现代奴隶制法案》编制。我们在整个企业中都有与现代奴隶制相关的共同政策和合规程序。但是,并非所有集团公司都受上述法案的约束。为了准备这份联合声明,Toro 公司与本声明涵盖的每个报告实体进行了接触,包括但不限于 Toro UK Limited 和 Toro Australia Group Sales Pty Limited,并咨询了我们拥有或控制的其他实体。我们的业务和供应链 TTC 设计、制造、营销和销售专业草坪维护设备和服务;草坪灌溉系统;园林绿化设备和照明产品;雪和冰管理产品;农业灌溉(“农业灌溉”)系统;租赁、专业和地下施工设备;以及住宅庭院和扫雪机产品。我们的产品通过分销商、经销商、大众零售商、五金零售商、设备租赁中心、家居中心以及线上(直接面向最终用户)网络在全球营销和销售,主要商标包括 Toro®、Ditch Witch®、eXmark®、BOSS®、Ventrac®、American Augers®、Trencor®、Pope®、Subsite®、HammerHead®、Radius®、PERROT®、Hayter®、Unique Lighting Systems®、Irritrol® 和 Lawn-Boy®,其中大部分商标在美国(“US”)和/或我们以此类商标销售产品的美国境外主要国家注册。除了大部分最终组装外,我们还战略性地确定了垂直整合的特定核心制造能力,例如注塑、挤压、焊接、冲压、制造、激光切割、喷漆、机械加工和铝压铸,并选择外部供应商提供其他服务(如适用)。我们与供应商合作设计零部件,与他们签订合同开发工具,随后与这些供应商签订协议,购买使用工具制造的零部件。我们还与第三方制造商签订了一些协议,代表我们制造某些独立的最终产品。TTC 购买商品、零部件和配件,用于我们的制造过程和最终产品或作为独立的最终产品出售。我们在商品、零部件和配件上花费最多的通常是钢铁、铝、石油和天然气基树脂、纸板、铜、铅、橡胶、发动机、变速箱、变速驱动桥、液压系统、电气化组件等,所有这些我们都是从世界各地的多家供应商处购买的。