摘要。由于气候变化,城市的热应力预计将很大。城市的人口密度和城市热岛效应将加剧相关的健康风险。然而,影响仍然是不确定的,这是由于存在多种指标来量化环境热量以及通常对气候模型的空间分辨率而言,这是其他因素。在这里,我们根据最近在0.11°空间分辨率(〜12.5 km)的欧洲区域气候模型模拟(欧洲摩根)的最近生产的区域气候模型模拟(欧洲欧洲)的周围热量预测。0.11°欧洲欧元合奏提供了目前可从整个欧洲的气候模型预测合奏中获得的最佳空间分辨,并可以分析城市水平的极端温度和热浪的风险。我们专注于三个基于温度的热量指标 - 年度最高温度,温度超过30°C的天数和热浪幅度每日(HWMID)(HWMID),以分析欧洲与1981 - 2010年的欧洲3°C变暖的环境热量的预测,该预测基于Euro-Cordex Sepnemble的气候数据。申请表明,南欧城市将特别受到高水平的环境热量的影响,但取决于所考虑的指标,中部,东部和北欧的城市也可能会经历大量升高。夜间环境热量,基于每日最低温度进行量化,显示与白天条件相似的空间模式,在几个城市中,周围热量的预测在三个热量指标上有很大差异,表明基于单个度量的eSTES可能低估了由于热应力而导致的不良健康影响的情况。
气候变化将影响交通和道路基础设施。如果道路、铁路、建筑物等状况不佳,基础设施极易受到气温升高、降水模式改变和极端天气事件的影响。气温升高可能“导致路面恶化、桥梁接头和铺装路面膨胀以及铁路轨道弯曲”(联合国亚太经社会,2021a)。在建筑物内外,热应力可能会影响劳动生产率(国际劳工组织,2019)和人类福祉,大城市的城市热岛效应会加剧这种影响,这意味着城市的温度高于较凉爽的农村环境,这是由于黑暗的地表、住宅区和工业区的热源、植被缺乏和空气污染造成的(世界银行,2021)。
农业生产受到缺水和耕地的制约,一些地区还受到温度制约。到 2050 年代,有很高的可信度表明,气候变暖将贯穿所有季节,平均气温、最低气温和最高气温将上升,蒸散量将增加,一些地区的降雨变化将更加频繁。所有这些都增加了缺水、干旱和歉收的风险。在许多地区,由于植物将资源转移到应对热应力而不是生长上,生长季节将缩短。这对于目前正经历高温的脆弱农业系统来说尤其严重。农作物产量下降将进一步增加对粮食进口的依赖,使该地区更容易受到全球价格波动和气候对其他地区农业生产的影响(粮食安全风险分析见 4.2)。
航空和/或航天医学 法规/航空医学标准 作战航空医学 跨国运营、合作与伙伴关系 互操作性、标准化、协调、培训 医疗后送、CBRN 伤员后送、大规模伤员后送 人员恢复/搜索与救援 (SAR) 机组资源管理 机组人员/飞行外科医生的选拔与培训(生理训练、训练/模拟、生存能力、人机性能提升) 风险管理(疲劳管理策略、高 G、高海拔、长时间出动、热应力、空间辐射、夜视镜、激光、事故调查) 感知与态势感知 预防医学与数据管理 非传统职业领域选择 医疗监测与临床指南 航天医学案例研究 航天医学的新兴和未来问题 航天医学:流行病、灾难和中断(包括 COVID-19)
“首先,就质量提高做出贡献而言,我们通过自动化3D模型之间的一致性检查和管道的热应力计算,取得了良好的结果。我们使用Alteryx以高速处理大量数据并检查设计质量。通过将默认知识变成规则来实现质量改进。该案例研究有关管道方面的质量改进,还部署在我们EPC业务中活跃的设计部门,例如工艺设计部,仪器设计部和土木工程和建筑设计部,以通过Alteryx实现自动设计质量评估。在提高运营效率的区域中,管道支持设计和建模的自动化已成功地将设计时间缩短了约50%。现在可以在一个晚上完成大约一个月的时间。”
浸入式冷却越来越重要。在浸入冷却系统中,电子组件直接放入容器中,并浸入介电液中。由浸入的成分产生的热量直接被液体吸收。与空气或间接液体(水 - 糖)冷却相比,该技术具有多个优势。首先,浸入冷却液具有优质的传热能力。这些流体具有较高的热导率,可以非常有效地散发热量,从而获得更好的温度控制,并使系统以非常高的功率密度运行而不会过热。这种效率提高同时导致能源消耗的减少。最后,均匀冷却可最大程度地减少热应力,从而延长了组件的寿命。
加州的天然气系统目前为全州各种关键用途供应天然气。天然气满足居民家庭的供暖需求、满足工业用途、提供基载发电,并实现该州电力系统中可再生能源的平衡 (CPUC 2021a)。由于这些终端用途的规模和复杂性,脱碳将需要时间。与此同时,加州的天然气系统还面临着气候变化带来的越来越大的压力(例如需求变化,以及热应力、洪水和地面沉降 (Bruzgul 等人 2018 年、Oruji 等人 2019 年、AghaKouchak 等人 2020 年))、安全相关事件后的公众和监管机构审查 (CPUC 2020a),以及与室内住宅使用天然气对健康影响有关的担忧 (Zhu 等人 2020 年)。
其影响可能表现为平均气温缓慢上升,导致农业生产力随时间推移下降,并促使企业在大宗商品价格变化的情况下重新思考其供应链。急性热浪带来的热应力对健康造成严重影响,并导致设备过热和故障、劳动条件变得难以忍受以及农作物减产。欧洲复兴开发银行所有地区都受到影响;欧洲的变暖速度是全球平均水平的两倍,而中亚强劲的变暖趋势正在引发冰川融化。地中海南部和东部地区面临着由高温引发的严重干旱的前景。
本硕士论文探讨了电动汽车转换器封装用灌封材料开裂的问题,旨在找出根本原因并提出替代材料以提高性能和可靠性。该研究采用多学科方法,整合文献综述、热测试、目视检查和模拟技术来分析故障模式和机制。结果一致表明,材料之间的热应力和机械应力不相容性是导致开裂问题的重要原因。该研究强调了协调材料特性和行为以确保电子转换器组件的稳定性和耐用性的重要性。讨论和结论中提出了缓解这些挑战的建议。这项工作为优化材料选择和产品设计提供了宝贵的见解,以便在类似的电气产品和应用中提供更可靠、更坚固的封装解决方案。
二维(2D)材料已实现了现代微型化设备中有希望的应用。但是,设备操作可能导致温度升高和热应力,从而导致设备故障。要应对此类热挑战,需要充分了解热膨胀系数(TEC)。在这里,我们表征了过渡金属二甲基化金(TMD)单层的平面内TEC,并使用三底物方法证明了卓越的精度。我们的测量结果证实了2D单层TEC的物理范围,因此解决了文献中两个以上的数量级差异。此外,我们确定了组成元素的热化学电负性差异作为描述符,从而可以快速估计TECS对各种TMD单层。我们的工作提出了TMD单层热膨胀的统一方法和描述符,该方法可以作为可靠2D设备合理设计的指南。