°C 摄氏度 AAIB 航空事故调查处 ADIRU 空中数据/惯性参考装置 AEEC 航空公司电子工程委员会 海拔高度 AOC 航空运营商证书 APU 辅助动力装置 ARINC 空中无线电公司 ATA 航空运输协会 ATC 空中交通管制 BCD 二进制编码的十进制 BITE 内置测试设备 BNR 二进制补码表示法 CB 断路器 CFO 巡航副驾驶 CG 重心 CMC 中央维护计算机 COM 命令处理器 CS 认证规范 CVR 驾驶舱语音记录器 DIN 离散输入 DITS 数字信息传输系统 DLRB 数据加载路由盒 DMC 显示管理计算机 DOUT 离散输出 DTSB 荷兰运输安全委员会 DU 显示单元 EASA 欧洲航空安全局 ECAM 电子中央飞机监视器 EFIS 电子飞行仪表系统 EIS 电子仪表系统 EW/D 发动机和警告显示器 FAA 联邦航空管理局 FAR 联邦航空条例 FCDC 飞行控制数据集中器 FCMC 燃油控制和监控计算机 FCOM 飞行机组操作手册 FDC 燃油数据集中器 FDR 飞行数据记录器 FL 飞行高度层 FMGEC 飞行管理指导和
出站飞机离港航班 IFR 离港 RWY 02 建议指示:爬升 MAG 015° (1) 至 3200 (2094),然后直接航线上升至航路安全高度。 RWY 02:爬升 RM 015°(1)至 3200(2094),然后直接航线爬升至航路安全高度。 (1)本指示不考虑位于 DER 103 米处和 RWY 中心线左侧 109 米处的 1101 英尺树群。 (1)该指令忽略了距离 DER 103 米、轴线左侧 109 米处的 1101 英尺树林。 RWY 20:以 5.6%(2)MAG 195° 爬升至 4100(2994),然后直接航线上升至航路安全高度。 RWY 20:以 5.6%(2)RM 195° 爬升至 4100(2994),然后直接爬升至航路安全高度。 (2)爬升的理论基础,最具惩罚性的障碍物:距 DER 10260 米处 2730 英尺的山峰,位于 RWY 中心线右侧 2730 米处。 (2)理论上升坡度,最具惩罚性的障碍物:距 DER 10260 米处的海拔高度为 2730 英尺,位于轴线右侧 2730 米处。
°C 摄氏度 AAIB 航空事故调查处 AIR 机载图像记录器 AMM 航空器维护手册 海拔高度 ANO 空中导航命令 ARIS 反共振转子隔离系统 ASB 警报服务通告 ASU 空中支援单位 ATC 空中交通管制 BEA 民航安全调查局 BFU 德国联邦航空局 C of A 适航证 C of G 重心 CAA 民航局 CAD 警告和咨询显示 CAP 民航出版物 CAVOK 云顶和能见度 OK(用于 VFR 飞行) CCTV 闭路电视 CDS 驾驶舱显示系统 CPDS 中央面板显示系统 CS 认证标准 CVR 驾驶舱语音记录器 DD 延期缺陷 DFDR 数字飞行数据记录器 EASA 欧洲航空安全局 EMM 发动机维护手册 EMS 紧急医疗服务 EOL 发动机关闭着陆 EU 欧盟 FADEC全权限数字发动机控制装置 FCDM 飞行控制显示模块 FCL 飞行机组许可 FDR 飞行数据记录器 FLI 第一限位指示器 FLIR 前视红外线 FLM 飞行手册 FRF 最后储备燃料 FSO 前座观察员 ft 英尺 英尺/分钟 英尺/分钟 g 地球引力加速度 GCH 格拉斯哥市直升机场
国防研究与发展组织下属实验室国防生物能源研究所 (DIBER) 早在 1980 年代就开始研究无土栽培,并成功制定了各种作物水培种植的标准化和定制化技术。这种定制的水培技术可确保全年种植蔬菜并获得更高的产量。与传统农业相比,该系统可节约高达 50% 的水,并且绝对不使用杀虫剂和除草剂,从而确保无残留毒性。此外,多种作物,如菠菜、香菜、西红柿、黄瓜、茄子、欧芹、小白菜、西兰花、草莓、苦瓜、丝瓜等,都可以在单一营养液中种植。整个系统成本低、维护成本低且环境友好。从奥利到南极洲,各种蔬菜以及草莓和草都已在水培系统中成功种植。该研究所还开发了适合多种蔬菜的营养成分。本文详细研究了水培技术以及国防生物能源研究所 (DIBER) 所做的努力,包括该技术的标准化。预计通过该研究所的研究站(如 Haldwani(山脚)、Pithoragarh(海拔 5000 英尺)、Auli(海拔 9000 英尺))在不同海拔高度使用单一营养液成功种植各种作物的经验将有助于在土地和水资源减少的情况下定制该技术。关键词:水培、国防生物能源研究所 (DIBER)、节水技术
摘要摘要简介:这项研究的目的是评估生物反馈训练对常氧和正常的低氧条件对柔道运动员反应时间的影响。材料和方法:实验组的参与者在配备有正常可病性缺氧产生系统的实验室(LOS-HYP1/3NU,Lowoxygen Systems,Germany)的实验室中接受了THETHA/BETA1训练,在模拟高度为2500m的海拔高度(FIO 2 = 15.5.5%)。研究的每个周期包括15个培训课程。训练会持续了20分钟,每组4套4分钟,并在两者之间进行1分钟的休息。在初始阶段,参与者每隔一天接受EEG生物反馈培训。对照组遵循与实验组相同的脑电图生物反馈训练课程的频率和持续时间,并且在常氧条件下显示出相同的模式。结果:结果表明在缺氧和正常氧组之间第5、11和15次训练课程后,theta/beta比值的显着差异。此外,与常氧条件下的对照组相比,在统计学上,正态性低氧条件下的theta/beta1方案在统计学上显着改善了其复杂的反应时间。结论:调查结果表明,在体育背景下,正常bar虫缺氧条件下的神经反馈训练可能会大大提高反应技能,尤其是复杂的反应。
Strumigenys Baudueri(E Mery,1875年)是属于Myrmicinae亚家族和Attini Tribe的蚂蚁物种(W ard等人2015)在欧洲记录了八种物种(J Anicki等人。2016; Guenard等。2017; NT W EB 2023)。这是一种小物种,具有与土壤和垃圾层结合的食肉喂养习惯(S Eifert 2018)。它具有有效捕猎小型无脊椎动物的陷阱jaw缩,这是该属的典型特征(HÖlldobler&Wirson 1990; Labee&S Uarez 2014)。由于其隐藏的寿命形式,对其生物学的众所周知,该物种在整个分布范围内都被低估了(S Eifert 2018)。S. baudueri的自然栖息地不是众所周知的(S Eifert 2018),但通常在阳光明媚的草地,落叶林和绿色城市地区(RCOS&G Arcia 2024)中发现,尤其是在低于500 m a.s.l.的海拔。尽管如此,在较高的海拔高度(1600 m a.s.l.; K Araman等。2015)。strumigenys baudueri具有Turano-Mediterranean Chorotype,其已知物种分布从Marocco到亚美尼亚(Guénard等人)2017)。在意大利,据报道了主要岛屿(S Chifani等人 2021)以及意大利中部和北部(S Chifani 2022),到目前为止尚无记录。在意大利,据报道了主要岛屿(S Chifani等人2021)以及意大利中部和北部(S Chifani 2022),到目前为止尚无记录。
提案详情概述:申请人正在寻求批准拟议的 Middle Island (The Oaks) Oak Run 的变更和场地规划。正如 7/1/24 提交给萨福克县规划委员会的推荐材料中所述,申请人提议为老年人建造 74 套住宅公寓、一个带附属办公室的维修车库,以及其他相关的场地改进,如道路、人行道、排水系统、公用设施和景观美化。拟议的开发项目将采用集群形式,还包括娱乐设施,如匹克球场、凉亭和半英里长的步行道。萨福克县不动产税地图显示,该地点是布鲁克海文镇 Middle Island 村庄的 23.6 +/- 英亩空置土地。该项目场地位于纽约州 25 号公路(Middle Country Rd)的正面,将提供通往该场地的通道。该物业大部分为树木繁茂,丘陵起伏,海拔高度约为 120'-150'(amsl)。项目场地位于萨福克郡中部特别地下水保护区 (SCGPA) 的水文地质地下水管理区 III 内。场地内没有地方、州或联邦监管的湿地。标的物业不在纽约州潜在环境正义区内;也不在农业区内。然而,该物业位于萨福克县松林荒地兼容增长区内。2023 年 11 月,镇议会批准将标的物业的区域从 B 住宅 1 (B1) 更改为计划退休社区 (PCR) 住宅区;有效
MARES 方法 xviii 1 200 公里范围内陆上和海上风速的全球概览 27 距岸上 100 米海拔高度 2 印度尼西亚为新加坡供电的 2.2 千兆瓦浮动太阳能 29 3 全球潮差分布 30 4 潮汐拦河坝示意图 (a) 和拉朗斯潮汐发电厂 (b) 31 5 潮汐装置 31 6 年平均波浪能的全球分布 32 7 世界海温梯度图 33 8 海洋热能转换潜力和发电厂地图 34 9 盐度梯度逆电渗析过程 35 10 盐度梯度压力减缓渗透过程 36 11 全球洋流 37 12 IHI 深海洋流演示涡轮机,100 千瓦 38 13 西澳大利亚海岸并网波浪发电站 41 14 直布罗陀波浪能发电设施 42 15 浮动式海上风电设施 43 16 海洋热能转换设施概念设计 44 17 Nova Innovation 的潮汐阵列 45 18 净零情景下的海洋发电,2000-2030 51 19 氢源 53 20 ABL 集团设计的氢动力船舶的首批效果图 58 21 氢动力 65 吨港口拖船概念图 58 22 东南亚具有可再生能源微电网潜力的岛屿位置 61 23 混合浮动风能和波浪平台 62 24 混合波浪、风能和太阳能设备 63
摘要。Loquez MO,Amper CD,Tulod AM,Gilbero DM。2025。在菲律宾棉兰老岛不同海拔的Falcata种植园中,uromycladium falcatariae的端孢子形态表征。生物多样性26:296-305。真菌uromycladium falcatariae在法尔卡塔(Falcataria falcata)引起胆囊疾病,在较高的海拔高度(> 400 MASL)处通常观察到严重的感染。它产生的端孢子在空中散布,导致其广泛流行。这项研究旨在使用光学显微镜(LM)和扫描电子显微镜(SEM)表征棉兰老岛不同海拔的真菌端孢子。从Falcata的成熟胆汁中,从低(<400 MASL),中度(> 400-800 MASL)和高(> 801 MASL)高程收集了来自falcata的棕色或生锈粉。显微照片。这项研究提供了U. Falcatariae的第一个基于SEM的形态表征。LM结果表明,端孢子长度(P <0.05)和宽度(P <0.05)显着增加,高度在高海拔处观察到最大的尺寸。SEM分析表明,在高程中,菌丝孔直径(P <0.01)和背凹结构(P <0.05)的直径显着变化,其测量值最大。SEM中的顶,背和赤道方向揭示了端孢子的详细形态特征和定量测量。此外,这项研究还提供了端孢子的形态学特征,这可以帮助对这种锈菌进行分类学和形态学分类。
电力组件的动态额定值 (DR) 是一种评估大型输配电设备(通常是输电线路、电力变压器、地下电缆)的实时容量并利用此知识调整这些组件的负载极限的方法。电力线动态额定值或动态线路额定值 (DLR) 是动态额定值领域的一项先驱技术。架空导线的热平衡是设计电力线容量极限时的决定性因素。电力线的最大载流量取决于环境温度、风速、风向、太阳辐射、湿度、位置、海拔高度以及导线尺寸和材料特性等因素。动态变压器额定值 (DTR) 是一项新兴技术,受到工业界和学术界的高度关注。与 DLR 类似,变压器的动态额定值依赖于通过定位变压器绕组中最热点对设备进行热评估。热点温度是确定最大允许载流量的限制因素。通过将负载限制从功率约束转变为温度约束,可以实现电力变压器的更好利用。最近,DLR 成为电力系统研究界公认的概念;DTR 也在研究人员中逐渐流行起来。与此同时,业界开始认识到 DR 的好处并投资于动态评级技术。然而,该技术的可靠性、适用性和安全性仍存在许多未解答的问题。核心问题之一是:如何将动态评级整合到短期和长期规划决策中?本论文中提出的工作结果表明,动态评级具有很高的潜力,可以改善电力系统性能,降低电力调度成本,并增加可再生能源在电力结构中的份额。此外,动态评级可以通过减少满足电力需求所需的投资并提供更便宜、更快捷的电网连接来帮助使可再生能源更容易获得。