本文研究了结构的动态塑性行为的一些最新研究,这些研究与船舶和海洋工程中的各种冲击和爆炸载荷问题有关。特别强调了刚塑性分析方法,该方法可以对结构在受到爆炸冲击载荷和掉落物体、爆炸旋转机械系统碎片以及爆炸气体推动的松散物体的冲击时的反应做出令人惊讶的准确估计。特别是,探讨了准静态分析方法的准确性。发现准静态方法适用于简化船舶和海洋工程中的各种结构冲击问题。本文还研究了结构在受到动态载荷导致材料破裂时失效的一些最新研究。还讨论了船舶和海洋工程中的安全计算、危险评估和抗碰撞等各种其他感兴趣的主题。
现代物理学的最新发展表明,量子关联(例如量子纠缠)及其与量子相干性的关系在理解各种物理系统的性质方面发挥着重要作用。相干性不仅在经典理论(例如射线光学)中研究,而且在各种量子系统中得到讨论,例如与量子信息论相关的系统。1938 年,Zernike 首次在经典场传播理论领域引入了相干度的概念 [1]。接下来在 1950 年,Hanbury Brown 和 Twiss 研究了恒星干涉仪系统中的高阶相干性 [2]。量子相干理论由 Glauber [3,4] 和 Sudarshan [5] 于 1963 年提出,随后由 Metha 和 Sudarshan [6] 于 1965 年进一步发展。另一方面,我们可以在 [7] 和 [8,9] 中分别找到对经典和量子相干理论的详尽介绍。量子相干理论在量子光学领域的研究中得到了广泛的应用 [3,4]。近年来,人们在各种模型中研究了量子相干性和纠缠之间的关系,包括描述高 Q 腔中原子集合的模型 [10]、光机械系统 [11]、两个强耦合的玻色子模式 [12] 或三模光机械系统 [13]。纠缠系统在量子信息论中有着各种实现,特别是在量子通信、量子密码学 [14] 和量子计算 [15–22] 中。最大或强纠缠态在量子隐形传态[23-26]或安全量子通信[27,28]等过程中起着重要作用。因此,加深对纠缠性质及其与其他形式的量子关联和相干性的关系的认识仍然至关重要。因此,在我们的研究中,我们不仅会考虑纠缠和相干之间的关系,还会考虑状态的混合性。描述纠缠和混合性[29-35]或相干性和混合性[36-41]或相干性的量之间的相互关系
量子信息处理的主要关注点 - 使用量子机械系统编码,存储和传输信息 - 是可以传达和检测到此类信息的精度。在这里,我回顾了如何利用量子效应来测量量子系统(量子Metrol-ogy),其精度超出了经典统计的范围。i提出了Fisher信息(FI)的概念,以了解如何超越参数估计中的标准量子限制(SQL)并接近Heisenberg限制(HL)。i还概述了击败SQL(例如垃圾)的特定探测和估计策略,其中一些已经在实验中实现了。最后,我讨论了量子启动如何容易受到噪声的影响,以及量子Fisher信息(QFI)在理解噪声计量学中量子脱位和精确限制中的作用。
摘要。在本文中考虑了与基于知识的系统开发平台的基于规则的推理组成部分有关的新结果。即,提出了基于decision table方法的替代方式创建的替代方法的技术。在平台上下文中,决策表的数据模型,建议从决策表中的转换方案进行规则。还讨论了基于先前开发的组件的实施问题。显示了图形用户界面和数据库dia-gram。作为一个说明性的例子,选择了机械系统降解过程的鉴定问题。当大量在规则的条件和行动部分中,有很多事实的组合非常适合拟议的技术。最终用户的好处是用表格形式表示知识,该表格是为了分析和评估,并通过描述转换方案中的重复操作来创建规则时减少行动数量。
机械系统概述:每个单元的 HVAC 系统将由分体式热泵组成,用于加热和冷却公寓单元。热泵单元的加热效率将达到 10 HSPF 或更高,冷却效率将达到 23.0 SEER 或更高。每个单元将配备 7 天可编程恒温器,用于控制每个空间的温度。每个公寓都将配备 ERV 单元,以根据需要提供通风空气。拟议的单元的显热回收效率将达到 67% 或更高。还将为 ERV 单元提供控制装置。通风空气将通过管道输送到每个空间,如平面图所示。每个公寓的热水将由 50 加仑电热水器提供。热水器的 UEF 等级将达到 0.93 或更高。所有热水管道都将按要求进行绝缘。
生物和人工机械系统利用感知、驱动和信息处理的方法,适应环境变化,保持动态平衡,并执行特定功能。例子包括根据环境改变颜色和形状的章鱼、运输食物的蚂蚁群、智能恒温器和自动驾驶汽车。在本次演讲中,我们将介绍如何利用这种方法构建主动机械超材料,以实现一系列前所未有的波现象。主动机械超材料由与数字电子电路连接的压电传感器和执行器组成。所实现的电气自由度允许通过超材料中的机电耦合精确且独立地调节机械性能。通过理论、数值模拟和实验,我们系统地展示了奇数弹性和奇数密度对非常规波控制、独立波传输和反射控制以及非厄米表皮效应的影响。
特别关注的是EMU与Beibu Gulf University和Gameabove工程技术学院的合作伙伴关系。EMU的Gameabove学院被国家安全局指定为国家安全辩护的国家学术卓越中心,获得了特权联邦资金,以推动美国网络安全计划。3然而,通过这种合作伙伴关系,EMU在为期一年的任命中部署了教职员工,在那里他们与中国对手进行研究并与中国同行进行合作,同时每年培训300名学生在五个五个战略工程计划中,专注于机械系统,自动化和新兴技术 - 对工业和国防应用至关重要。4这种安排有效地将美国国家安全资源和专业知识转移给了一个对手国家,这直接与EMU联邦网络安全资金的预期目的相矛盾。
对现代机械系统的需求是修缮历史建筑最常见的原因之一。这类工作包括升级旧的机械系统、提高现有建筑的能源效率、安装新的供暖、通风或空调 (HVAC) 系统,或者——尤其是对于博物馆——安装具有加湿和除湿功能的气候控制系统。安装新的 HVAC 或气候控制系统的决定通常是出于对居住者健康和舒适度的考虑、让老建筑更具市场价值的愿望,或者需要提供用于操作计算机、储存文物或展示博物馆藏品的专门环境。不幸的是,居住者的舒适度和对建筑内物品的关注有时比建筑本身受到更多的关注。在很多情况下,将现代室内气候舒适度标准应用于历史建筑已被证明会对历史材料和装饰面层造成损害。
从测量开始时关于测量系统的量子状态的连续测量记录可以获得哪些知识?量子状态改编的任务是更为常见的状态预测的倒数,在量子测量理论中通过回顾性积极算法值(POVM)严格解决。此通用框架的介绍介绍了其使用连续的同伴测量值回顾高斯量子状态的实用配方,并将其应用于光学机械系统。我们在常见的光学机械操作模式中识别并表征具有共振或异位驱动场以及同源振荡器局部振荡器频率的特定选择。,我们证明了对机械振荡器正交的近考虑测量的可能性,从而直接访问给定时间的振荡器的位置或动量分布。这构成了完全量子状态层析成像的基础,尽管以破坏性的方式。
水冷式空气冷却器是一种使用蒸发系统的工艺。在第一代中,没有温度传感器,其风扇由电动机在开环系统中以固定速度转动。此外,水箱中的水流和水位由机械系统控制,该机械系统通常是连接到轴上的浮球。为了改进这种经典系统,使其具有更多优势和性能,后续几代产品中包括了许多想法,例如嵌入式系统、智能控制和制造材料组件的集成。在本文中,当前的研究旨在集成一个智能系统,即神经网络,使用 R 语言为命令继电器切换提供智能决策模型,专用于控制电动机,其中第一个与风扇相连,另一个与电动泵相连。HC-SR04 超声波和 DHT11 传感器依次监控两个所需参数控制,即水箱水位和外部温度。