1990 年,佐治亚州亚特兰大。ASTM 委员会 E24 断裂测试是主办方。负责组织会议的执行组织委员会由 H. A. Ernst(佐治亚理工学院)组成,他担任研讨会主席,并由以下副主席组成:S. D. Antolovich(佐治亚理工学院);S. N. Atluri(佐治亚理工学院);J. S. Epstein(爱达荷国家工程实验室);D. L. McDowell(佐治亚理工学院);J. C. Newman, Jr.(美国宇航局兰利研究中心);I. S. Raju(北卡罗来纳州立农业技术大学);以及 A. Saxena(佐治亚理工学院)。会议记录分为两卷。H. A. Ernst、A. Saxena 和 D. L. McDowell 担任第一卷的编辑,S. N. Atluri、J. C. Newman, Jr.、I. S. Raju 和 J. S. Epstein 担任第二卷的编辑。
附件是熔岩岭风电项目(项目)的环境影响声明 (EIS) 草案,供您审阅和评论。EIS 草案由美国内政部土地管理局 (BLM) 根据 1976 年《联邦土地政策和管理法》和 1969 年《国家环境政策法》编制。Magic Valley Energy, LLC(申请人)于 2020 年 2 月 21 日向 BLM 肖肖尼实地办公室提交申请,要求在公共土地上获得通行权。拟议的项目将包括多达 400 台风力涡轮机和相关基础设施,包括新建和改进的道路、用于收集和传输电力的电力线、变电站、运营和维护设施以及电池存储设施。该项目的 500 千伏输电线路将在爱达荷电力公司现有的 Midpoint 变电站或西南联络线项目北部通行权走廊内的新变电站互连。
其他贡献者包括 EERE 的 Diana Bauer、Joe Cresko、Tina Kaarsberg、Sarah Garman、Paul Spitsen、Paul Syers、Steven Shooter、Alexis McKittrick、Karma Sawyer、Mary Hubbard、James Nelson、Avi Shultz、Eric Miller、Steven Boyd、Mallory Clites、Peter Faguy、Ramesh Talreja、Lauren Ruedy 和 Rajesh Dham;OTT 的 Stephen Hendrickson、Katherine Harsanyi 和 Rima Oueid; SC 的 John Vetrano、OE 的 Vinod Siberry、化石能源办公室的 Bhima Sastri、核能办公室的 Kelly Lefler、战略规划和政策办公室的 Hugh Ho、能源信息署的 Vikram Linga 和 Chris Namovicz、贷款计划办公室的 Monique Fridell、高级研究计划局能源部的 Scott Litzelman、国家能源技术实验室的 Briggs White、爱达荷国家实验室的 Robert Podgorney 以及太平洋西北国家实验室的 Vince Sprenkle。
本报告介绍了爱达荷国家实验室为核管理委员会 (NRC) 开展的项目,该项目旨在探索用于运营核电站的先进计算工具和技术,例如人工智能 (AI) 和机器学习 (ML)。该报告回顾了核数据源,重点关注可通过先进计算工具和技术应用的运营经验数据。描述了来自不同来源的工厂特定数据和通用(国内和国际)数据。该报告描述了统计数据与 AI/ML 之间的关系,然后介绍了监督和无监督学习中最广泛使用的 AI/ML 算法。该报告回顾了先进计算工具和技术在核工业各个领域的最新应用,例如反应堆系统设计和分析、工厂运行和维护以及核安全和风险分析。该报告介绍了该项目对 AI/ML 技术在提高先进计算能力方面的潜在适用性的见解,先进的工具和技术如何有助于理解安全和风险,以及需要哪些信息才能为决策者提供有意义的见解。
阿拉斯加州科尔多瓦市正在加强其微电网的弹性,该市得到了美国能源部 GMLC 计划、九个行业合作伙伴和其他三个国家实验室(爱达荷国家实验室、桑迪亚国家实验室和太平洋西北国家实验室)的支持。增强弹性的技术包括新的能源存储、水力资源的新控制,以及一系列仪表、传感器和先进的分区控制,这些控制使用智能计量基础设施来管理恢复、提高弹性并通过满足季节性和关键负荷来支持该市的渔业经济。科尔多瓦市使用 ARIES 验证了其改进的微电网是否能够应对地震或雪崩等可能出现的事件,从而使当地电力合作社能够更精确地观察和控制网络。这对科尔多瓦和阿拉斯加各地的土著社区来说非常重要,因为微电网是他们获取能源的最后手段,而控制使其在关键事件期间更容易适应。
推荐阅读:1. Kenneth C. Laudon 和 Jane Laudon,《MIS 基本原理》,第 13 版,Pearson Education,2018 年。2. William Stallings,《数据与计算机通信》,第 10 版,Pearson,2013 年。3. Tyner, K. (2014)。《数字世界中的素养:信息时代的教学与学习》。Routledge。 4. Reynolds, GW,“信息技术中的伦理”,第 6 版,课程技术,2018 年。5. Bernard 't Hooft,“终极 GIMP 2.10 指南:学习专业照片编辑”,2018 年。6. Kathe Santillo,“课堂上的 Google 表单”,第 2 版,K. Santillo,2016 年。7. Michael Alexander、Richard Kusleika、John Walkenbach,“Excel 2019 圣经”,第 1 版,John Wiley,2018 年。网站:1. 爱达荷大学。(2017 年)。信息素养门户网站(UI 核心课程)。网站:http://www.webpages.uidaho.edu/info_literacy/modules/module1/1_0.htm。
步骤 2:提交官方学院和其他所需成绩单 ❑ 完整 ❑ 不完整 所有官方高中、学院和军事成绩单必须在申请截止日期前送达 Cardinal 中央办公室。在北爱达荷学院完成的课程不需要提交成绩单。请注意,转学机构的成绩单不会保留很长时间,您可能需要重新订购官方成绩单。只有出现在原教育机构官方成绩单上的课程才会用于确定录取分数。使用 ACT 或 SAT 成绩满足英语课程要求的申请人如果课程学分未出现在成绩单上,则必须提交成绩的纸质副本。考试成绩自考试之日起有效期为四年。国际学院/大学成绩单必须由 WES 或类似的 NACES 成员组织进行专业评估。建议申请人选择逐门课程评估,并付费让这些组织保留记录以备将来使用。步骤 3:
本文介绍了通过粉末冶金热等静压 (PM-HIP) 制造的核结构合金的中子辐照活动获得的综合机械测试数据档案。辐照活动旨在方便直接比较 PM-HIP 与传统铸造或锻造。此次活动包括五种常见的核结构合金:316L 不锈钢、SA508 压力容器钢、91 级铁素体钢以及镍基合金 625 和 690。辐照在爱达荷国家实验室 (INL) 的先进测试反应堆 (ATR) 中进行,目标剂量为 1 和 3 个原子位移 (dpa),目标温度为 300 和 400°C。本文包含按照 ASTM E8 规范进行的辐照后单轴拉伸试验、这些拉伸棒的断口分析和纳米压痕收集的数据。通过向核材料研究界公开提供这一系统而有价值的中子辐照机械行为数据集,研究人员现在可以使用这些数据来填充材料性能数据库,验证材料
NETL 的合金开发能力以 NETL 合金锭冶金术(熔炼)和热机械加工(锻造和轧制)为基础,这两项技术的规模在 DOE 综合设施和国内行业中独一无二。这项独特的能力使研究人员能够高效且经济地制作合金概念原型,并将其规模轻松转化为工业实践(介于实验室和生产规模之间)。这种制造能力,加上 NETL 在实际条件下进行计算材料设计和性能评估的能力,使 NETL 能够提供合金解决方案,从而实现先进的能源系统并支持美国工业部署新兴技术。NETL 的许多姊妹国家实验室(太平洋西北国家实验室、爱达荷国家实验室、洛斯阿拉莫斯国家实验室和橡树岭国家实验室)以及美国大大小小的企业都利用 NETL 的合金制造能力来制作先进合金概念的原型。
NETL 的合金开发能力以 NETL 合金锭冶金术(熔炼)和热机械加工(锻造和轧制)为基础,这两项技术的规模在 DOE 综合设施和国内行业中独一无二。这项独特的能力使研究人员能够高效且经济地制作合金概念原型,并将其规模轻松转化为工业实践(介于实验室和生产规模之间)。这种制造能力,加上 NETL 在实际条件下进行计算材料设计和性能评估的能力,使 NETL 能够提供合金解决方案,从而实现先进的能源系统并支持美国工业部署新兴技术。NETL 的许多姊妹国家实验室(太平洋西北国家实验室、爱达荷国家实验室、洛斯阿拉莫斯国家实验室和橡树岭国家实验室)以及美国大大小小的企业都利用 NETL 的合金制造能力来制作先进合金概念的原型。