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随着该活动的开展,圣路易斯奥比斯波县的其他八个机构(阿罗约格兰德市、格罗弗海滩市、皮斯摩海滩市、阿维拉海滩社区服务区、坎布里亚社区服务区、卡尤科斯卫生区、尼波莫社区服务区和奥西诺社区服务区 - 统称“参与机构”或“机构”)作为利益相关者参与制定新的费率调整方法。随着这些额外机构的加入,该活动的目标也进行了更新,包括新费率调整方法的区域适用性。随后,市政府聘请 R3 代表所有十个机构审查 Waste Connections 2025 年费率调整请求,目标是确定 2025 年固体废物费率,这将是从 2026 年开始的新费率调整方法的合适起点。
诺斯罗普·格鲁曼公司任务扩展飞行器 (MEV) RPO 成像仪在 GEO 上的性能 Matt Pyrak 诺斯罗普·格鲁曼空间系统 约瑟夫·安德森 空间物流有限责任公司 摘要 本文将描述和说明由诺斯罗普·格鲁曼公司制造的空间物流有限责任公司任务扩展飞行器 (MEV) 使用的会合和近距操作 (RPO) 传感器的实际性能。MEV-1 于 2019 年发射,并于 2020 年 2 月与位于 GEO 墓地轨道上距离 GEO 约 300 公里的 Intelsat 901 卫星执行会合、近距操作和对接 (RPOD)。MEV-2 于 2020 年发射,并于 2021 年 2 月和 3 月与直接在地球静止轨道上的 Intelsat 10-02 卫星执行了类似的 RPOD 序列。这些飞行器使用三种不同的传感现象来提供所有必要的相对导航数据,以实现上述 RPOD 功能。这些包括可见光谱成像仪(窄视场和宽视场)、长波红外 (LWIR) 成像仪(窄视场和宽视场)和主动扫描激光雷达。本文将探讨这些传感器在 GEO 实际任务中的性能及其对未来空间态势感知能力的潜在影响。1. 简介 Space Logistics LLC 任务延长飞行器 (MEV) 是其主承包商 Northrop Grumman Space Systems (NG) 和 NG 的几家传统公司十多年开发工作的成果。MEV 被认为是新卫星服务市场中的第一代能力,它为未设计为需要维修的航天器提供宝贵的寿命延长服务。MEV 基于 Northrop Grumman 的传统 GEOStar 航天器平台构建,并采用了两项关键技术发展。第一个是准通用对接系统,它与目前在轨的大多数最初未设计为对接的 GEO 航天器兼容。第二,是整合了强大而灵活的 RPO 传感器套件,该套件由尖端硬件和软件组成,这些硬件和软件基于诺斯罗普·格鲁曼的传统 RPO 系统,包括 Cygnus 空间站补给飞行器。MEV 可延长未为在轨加油而建造的卫星的寿命。为了执行任务,MEV 与客户飞行器进行半自动会合,并使用大约 80% 的 GEO 卫星上存在的两个功能与其对接,这两个功能是面向天顶的液体远地点发动机 (LAE) 喷嘴和周围的发射适配器环。对接后,客户飞行器的推进系统和姿态控制完全禁用,从而使 MEV 能够全权负责客户飞行器的指向和轨道管理。虽然 MEV 对接系统无疑是艺术巧思的杰作,但本文将仅探讨 MEV RPO 传感器套件的性能,一组抗辐射尖端传感器,为 MEV 相对导航算法提供原始数据。这些包括可见光谱摄像机组、长波红外 (LWIR) 摄像机组和扫描激光雷达。RPO 传感器套件允许 MEV 从 50+km 处跟踪客户车辆,并在精确对接事件期间保持厘米级的相对位置。根据客户要求,MEV 和下一代车辆可以使用其传感能力从近距离对客户车辆进行多光谱检查,并通过激光雷达收集高密度 3D 检查扫描。但对这种能力最直观的展示来自 MEV-1 对接后发布的首批从 GEO 上方拍摄的在 GEO 带中处于活跃运行状态的航天器商业图像。
纳尔逊于 2018 年中期通过收购轨道 ATK 加入诺斯罗普·格鲁曼公司,不久后担任诺斯罗普·格鲁曼公司的首席技术策略师、NG 研究员,领导建立了基于云的集成数字环境,供全公司使用,直至 2022 年。在轨道 ATK,纳尔逊是产品生命周期管理 (PLM) 学科的技术研究员。纳尔逊在轨道 ATK 工作了 10 多年,有幸参与了多个令人惊叹的项目,包括航天飞机、三叉戟 D5 导弹、太空发射系统、猎户座发射中止和多个商业项目,以满足他们基于模型的数据管理需求。
日期:2022 年 9 月 30 日 联系人:公共事务部 电话:(310) 653-3145 sscpa.media@spaceforce.mil
Alan Zappala、Andrew Ward、Bree Grima、Brad McCullough、Callum Fletcher、Ceri Pearce、Cherry Emerick、Chris Jowitt、Chris Pham、Christian Bloecker、Christine Horlock、Craig Henderson、Darren Peck、David Cousins、David Heidke、David Menzel、Diane Fullelove、Dianne Robinson、Ebony Faichney、Emily Lamberton、Emily Pattison、Geoff Dickinson、Geoff Kent、Geoff Warnock、Greg Fraser、Greg Owens、Hannah Cooke、Hazel Parry、Ian Newton、James Planck、Janine Clark、Jeff Milne、Joe Moro、John McDonald、John Moulden、John Tyas、Josh Clementson、Kathy Grice、Katrina Jowitt、Kalyn Fletcher、Kevin Powell、Kym McIntyre、Leigh Cuttell、Leonie Wittenberg、Linda Baker、Luke McKay、Mandy克里斯托弗 (Christopher)、玛丽娜·埃姆森 (Marine Empson)、马克辛·皮格特 (Maxine Piggott)、米歇尔·麦金莱 (Michelle McKinlay)、纳德·萨拉拉姆 (Nader Sallam)、尼克·豪斯戈 (Nick Housego)、诺埃尔·威尔逊 (Noel Wilson)、保罗·伯克 (Paul Burke)、彭妮·戈德史密斯 (Penny Goldsmith)、彼得·特雷沃罗 (Peter Trevorrow)、兰吉斯·苏巴辛哈 (Ranjith Subasinghe)、罗伯特·格雷 (Robert Gray)、罗汉·伯吉斯 (Rohan Burgess)、罗里·麦克莱伦 (Rory McLellan)、罗西·戈德温 (Rosie Godwin)、莎莉·雷戈 (Sally Leigo)、萨曼莎·弗罗洛夫 (Samantha Frolov)、莎拉·海因 (Sarah Hain)、莎拉·诺兰 (Sarah Nolan)、斯特夫·德法韦里 (Stef De Faveri)、苏西·佩里 (Suzy Perry)、塔拉·斯拉文 (Tara Slaven)、汤米·帕尔马 (Tommy Palma)、特蕾西·文尼科姆 (Tracey Vinnicombe) 和扎尔敏·哈桑 (Zarmeen Hassan)。
瓦西里·亚历山德罗夫 (Vasily Alexandrov),以 JSC ASTC 的名字命名的总经理。A.N.图波列夫” 尤里·安蒂波夫,国防综合体转型投资者协会副主席 安德烈·别利亚尼诺夫,联邦国家单一企业“俄罗斯国防出口公司”总经理 亚历山大·杰格加列夫,沃伊尼·帕拉德出版社总经理 阿纳托利·多尔戈拉普捷夫国防企业援助联盟主席韦尼亚明·埃夫雷莫夫(Veniamin Efremov),个人电脑“关注“安泰”的总设计师列昂尼德·伊瓦绍夫,俄罗斯联邦国防部内政部总局局长弗拉基米尔·基列耶夫,俄罗斯火箭炮兵科学院院长尤里·科普捷夫,俄罗斯航空航天局局长弗拉基米尔·科伦科夫俄罗斯联邦国家单一企业“玄武岩国家研究与生产企业”总经理阿纳托利·科尔努科夫,俄罗斯空军总司令弗拉基米尔·库罗耶多夫,俄罗斯海军总司令 尤里·马斯柳科夫 俄罗斯联邦国家杜马工业委员会主席 维克托·梅尔库洛夫 阿穆尔河畔共青城 APO 总指挥 谢尔盖·米赫耶夫 总裁、总设计师、总导演卡莫夫公司 Nikolay Nikitin,联邦国家单一企业“俄罗斯飞机制造”米格公司总经理兼总设计师 Alexander Nozdrachev俄罗斯常规武器局局长季诺维·帕克、俄罗斯弹药局局长米哈伊尔·波戈相扬、苏霍伊飞机生产联合体总经理、苏霍伊设计局局长弗拉基米尔·波斯佩洛夫、俄罗斯造船局局长斯坦尼斯拉夫·普罗什金 (Stanislav Proshkin),国家单一制企业中央研究所所长“Gidroribor” 格里戈里·拉波塔 (Grigory Rapota),工业、科学技术部第一副部长“仪器设计局”亚历山大Shlyakhtenko,中央海洋设计局“Almaz”总设计师
摘要本研究研究了香蕉皮提取物作为A36钢的腐蚀抑制剂的有效性,以满足基础设施维持中可持续解决方案的需求。受控的腐蚀暴露测试是在用香蕉皮提取物处理的钢板上进行的,以不同的浓度(0%,5%,10%和15%)进行。表面特征。在整个测试中监测pH和电导率。使用重量表表征确定腐蚀速率。使用通用测试机进行了机械测试,包括应力 - 应变行为分析。结果表明,香蕉皮提取物可显着增强A36钢的耐腐蚀性。较高的抑制剂浓度,尤其是在15%的情况下,导致了机械性能的改善,例如最终应力,屈服应力,弹性,弹性和韧性的模量。SEM分析揭示了保护性化学吸附层的形成,而比色法表明随着抑制剂浓度的增加,可以更好地保存钢的表面特征。香蕉皮提取物是对民用基础设施腐蚀保护的有前途且可持续的替代方法。抑制剂的有效性随较高的浓度增加,从而防止腐蚀并增强钢的机械完整性。农业废物作为功能腐蚀抑制剂的利用促进了循环经济原则。通过重新利用香蕉皮,该研究有助于可持续的工程实践,
港口特点 位于密歇根湖畔,位于威斯康星州基瓦尼县阿尔戈玛市,距离格林贝东部约 32 英里。 授权:1871 年 3 月 3 日的《河流与港口法案》 浅吃水休闲港口,拥有 2,000 英尺的航道 授权项目深度为 14 英尺 2,632 线性英尺的木质码头和防波堤 主要利益相关者:LaFond Fisheries、各种休闲划船和包船钓鱼业务
当该报告的第一版发表于2013年,在全球范围内推出了247个Cubesats和105个其他非立方体小型航天器(KG),该航天器已在全球范围内推出,代表了多年来不到2%的质量进入轨道的2%。从那以后,小型卫星飞行遗产已大大增加,因为它们已成为商业,政府,私人和学术机构进入空间的主要方式。自2023年以来,人们已经涌入了质量为201-600 kg的迷你级小航天器,以及重量为600 - 1,200 kg的新一代小型航天器星座(1)。虽然所有章节中的更新反映了小型航天器市场的增长,但采取了重点努力,以更新最近的技术发展领域,这些技术最终可能会弥合现有的技术差距。