对现有“空侧”停机坪进行调整,包括拆除现有乘客码头和辅助设施、在机场停机坪现有东侧地块进行土方工程和场地改造,以容纳新的航站楼和前院区域;新建航站楼和乘客码头;建设配套基础设施、货场和机电设备;搬迁和扩建现有燃料储罐;硬质和软质景观美化,包括生物多样性工程;相关基础设施/公用设施,包括排水系统;重新配置现有停车场,并在维京停车场附近提供新的停车场。提供新的“迎宾”大楼和单独的停车检查大楼。只有在未来的评估表明有需要时,才会在现有场地上方提供额外的停车位。现有楼层上的额外停车位将分阶段进行,其交付将通过规划审查机制进行控制;从 Whitehouse Lane 新建和改造车辆(和行人/自行车)通道,包括改善巴士和长途汽车到新航站楼的通道;新的巴士总站和出租车下车设施位于新客运大楼前面;修改航班时间控制以反映当前的噪音指导,并延长白天航班时间
摘要 本研究为木塑复合材料的工业加工提供指导,重点研究其在摩擦下的行为,特别是当摩擦由与硬质合金的滑动接触引起时的行为。使用响应曲面法(RSM)探索摩擦系数与木塑复合材料类型、负载力和往复频率之间的相关性,并进行了一系列摩擦试验。通过方差分析(ANOVA)确定了每个因素及其双因素相互作用的显著贡献,显著性水平为 5%,同时使用响应曲面法研究了摩擦系数的变化趋势。木塑复合材料类型对摩擦系数的影响最大,其次是负载力和往复频率。建立了数学模型(CoF = − 0.10 + 0.09 ω − 0.02 f +0.01 F n − 0.01 ω f +2.38×10 − 3 ω F n − 2.00×10 − 4 F nf +0.11 ω 2 +2.96 f 2 − 1.04×10 − 4 F n 2 ),以准确预测此类复合材料在加工过程中摩擦系数的变化。根据优化结果,聚丙烯木塑复合材料应采用高速切削加工,而聚乙烯和聚氯乙烯木塑复合材料建议采用低速加工,以确保最低的摩擦系数。
建造冷藏室 为您的 CoolBot ® 建造步入式冷藏室有很多不同的选择,包括建造棚屋式结构、将车库或谷仓的一部分隔开,或重新利用货运拖车。建造高效冷藏室的关键是创造一个密闭空间并投资适当的隔热材料。步入式冷藏室的行业标准隔热材料是墙壁、天花板和地板上至少有 4 英寸的硬质闭孔泡沫,最低隔热值为 R-25。请访问我们的网站,了解有关为您的 CoolBot ® 建造隔热步入式冷藏室的更多信息和视频。为您的冷藏室调整空调机组的尺寸 选择适合您要冷却的空间的空调机组非常重要。请参阅下表,了解根据冷藏空间确定空调机组尺寸的一般准则,以便保持大多数蔬菜的理想储存温度约为 38°F/3°C,鲜花的理想储存温度约为 42–45°F/6–7°C。*请注意,图表中的建议假设冷藏室相对密封、具有足够的隔热性能,并且每小时门打开次数不超过 6 次。如果不满足这些条件,您需要选择 BTU(英国热量单位)高于所列值的空调机组进行补偿。
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.researchgate.net%2Ffigure%2FLayout-of- Masudas-navigation-buoy-based-on-10-On-the-right-hand-side-details- of_fig1_281307478&psig=AOvVaw3SxDnTm6sc5hqJZ mUdYEU&ust=1709807453875000&source=images& cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBEQj xqFwoTCMje0qG334QDFQAAAAAdAAAAABAD 上图是一个简单的水上浮标,展示了水上浮标的基本结构和机制。水上浮标必须为柱形,根据简介,浮标的高度必须在海面以上 1400 毫米至 1800 毫米之间,直径为 500 毫米,高度可以用肉眼看到并配有照明,这符合 2011 年 9 月发布的 BS ISO 20712-1:2008 标准。该标准于 2019 年更新为 BS ISO 7010:2019 图形符号 - 安全颜色和安全标志。浮子组件浮子组件提供特定的浮力水平,如果它排出的体积合适,密度正确,包括整个浮标的质量。简介指出浮标必须易于固定,浮动组件必须由易于固定且高度坚固的材料制成。浮动组件的例子包括 (HDPE) ope 浮子由压缩成型的聚氯乙烯 (PVC) 制成。一些浮子可以由硬质聚苯乙烯(PS 泡沫塑料)、FKM 橡胶和 VMQ 橡胶制成,如果用空气(特别是氮气)充气以帮助漂浮。
•婚礼和会议中心:最初,该区域将支持Namaqualand Granite Renosterveld(请参阅图6)。该地点几乎仍然是农场院子的一部分,并且随着时间的推移而被农业和相关的做法转变(照片7)。除了几种鳞茎物种(照片6照片5)和一些硬质碱性和西尔西亚灌木(照片7)之外,原始植被的任何内容都没有。对植被类型和植物物种的影响可以忽略不计。•房屋1:该地点本来会被纳玛夸兰·布洛姆维尔德(Namaqualand Blomveld)覆盖,但过去曾被耕作(图10)。结果,对植被类型和植物物种的影响可以忽略不计。•房屋2位于一个小高的沙质斑块上,周围是花岗岩koppies(图10)。在所有房屋中,这是唯一对剩余的天然壁炉(Namaqualand Granite Renosterveld)(照片10)直接影响的房屋,该房屋已被确定为CBA。房屋2的构造将对植被类型(在CBA内)产生小小的影响,并可能对在该地点南部的花岗岩山丘中观察到的两个红色上列的物种产生影响(请参阅表9)。但是,拟议房屋的足迹(基于基础和清除的区域)相对较小(似乎小于140 m 2)
摘要 本报告介绍了采用半自动化方法绘制海底基岩露头的结果。该方法由两个要素组成,即 1) 使用随机森林集成模型自动空间预测海底岩石的存在与否,以及 2) 根据辅助地质数据和专家知识手动编辑模型输出。该方法适用于 Charting Progress 2 区域 3(东海峡)和 4(西海峡和凯尔特海),但预计也适用于其他区域海域。自动预测是基于对岩石存在与否(响应变量)的观察以及各种预测变量,包括水深、水深的几种导数(坡度、粗糙度、水深位置指数等)、模拟流体动力学(深度平均潮流速度和峰值波轨道速度)和地质信息,例如基于基岩年龄和岩性的相对抗侵蚀性、沉积物流动性指标以及海床或海床附近硬质基质的存在。根据一组独立的测试数据评估了模型输出的准确性,准确性统计数据表明结果令人满意(总体准确性:83%)。目视检查确实发现某些地方存在错误分类,并相应地调整了模型输出。根据测深数据的类型(质量)、随机森林集合的模型一致性以及空间明确方式下的预测与观测之间的一致性,对已开发岩层的置信度进行了评估。在以系统方式进行手动编辑的情况下,对置信度分数进行了修改。最终输出显著改善了对英吉利海峡和凯尔特海海底基岩存在的表示。
第 2 章。光纤。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。15 2.1 光的本质。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。15 2.1.1 作为电磁波的光。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。16 2.1.2 极化。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。19 2.1.3 干扰。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。20 2.2 在光纤上传输光。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。.25 2.2.1 玻璃特性 .......................29 2.2.2 传输容量 .........................33 2.2.3 操作原理 ...........................33 2.2.4 光纤折射率分布 ........................36 2.3 光在多模光纤中的传播 .........。。。。。。。。。。。。39 2.3.1 斯涅尔定律。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。40 2.3.2 临界角 ............。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。41 2.3.3 数值孔径 (NA)。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。42 2.3.4 传播模式。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。44 2.3.5 模式耦合。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。50 2.3.6 模态噪声。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。51 2.3.7 命名模式。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。55 2.4 单模传播。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。56 2.4.1 单模特性 ...... div>............。 。 。 。 。 。 。 . 57 2.4.2 单模光纤中的色散 . . . . . . . . . . div> . . . . . . . . . . . 。 59 2.4.3 模式划分噪声。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 . . . . . . div> 67 2.4.4 反射和回波损耗变化 . . . . . .。。。。。。。.57 2.4.2 单模光纤中的色散 .......... div>...........。59 2.4.3 模式划分噪声。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。...... div>67 2.4.4 反射和回波损耗变化 ............< div> 。。。。。。..67 2.4.5 非线性高功率效应 ..。。。。。。。。 < /div>.............69 2.5 塑料光纤 (POF) ... div>............。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 74 2.5.1 POF 研究。 。 。 。 。 。。。。。。。。。。。。。。74 2.5.1 POF 研究。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。.76 2.6 硬质聚合物(塑料)包层(二氧化硅)光纤 (HPCF) .........< div> 。。。。。。76
财务和其他信息的呈现 Trivium Packaging BV 于 2019 年 7 月 8 日在荷兰注册成立。除非上下文另有要求,本文中使用的“我们”、“我们的”、“我们”、“Trivium”、“公司”、“Trivium 集团”和“集团”均指 Trivium Packaging BV 及其合并子公司。该集团是创新、增值、硬质金属包装解决方案的领先供应商。该集团的产品主要包括金属和铝容器,主要服务于最终用途类别,包括美容和个人护理、饮料、食品、家庭护理和工业、营养、油漆和涂料、宠物食品、药品、海鲜、维生素、补充剂和非处方包装。安大略省教师退休金计划委员会(“OTPP”)通过其控制的实体之一持有该集团约 58% 的股份,而 Ardagh Group SA(“Ardagh”)持有该集团约 42% 的股份。 Trivium 由 OTPP 和 Ardagh 共同控制。非法定合并财务报表 — 编制基础 本集团的非法定合并财务报表(简称“合并财务报表”)是根据国际会计准则委员会(“IASB”)颁布的 IFRS 会计准则编制的,并符合该准则。下文中对 IFRS 会计准则的引用应理解为对 IASB 颁布的 IFRS 会计准则的引用。这些合并财务报表反映了组成本集团的法人实体在报告年度的合并情况。合并财务报表以美元列示,四舍五入至最接近的百万,并根据历史成本惯例编制,但以下情况除外:
按重量零件按体积组件A(树脂)100 100组件B(硬化器)120 100乘积零件零件,将树脂和硬化剂混合在一起,直到它们形成均匀的混合物为止。araldite®2031-1也可以在混合搅拌机的墨盒中获得,可以用作粘合剂,借助亨斯曼高级材料粘合剂推荐的工具使用粘合剂,将树脂/硬质混合物与刮刀一起涂在预处理和干燥的关节表面上。一层粘合剂0.05至0.10 mm厚通常会赋予关节最大的剪切强度。粘合剂包含间隔物,以确保最小键线厚度为0.05 mm。使用粘合剂后应立即组装并夹紧关节组件。整个关节区域的均匀接触压力将确保最佳治疗。有关表面准备和预处理,粘合关节设计以及双注射器分配系统的更详细说明,请访问www.aralditeadhesives.com。机械加工专家公司已经开发了计量,混合和传播设备,以实现胶粘剂的大量处理。我们将很高兴为客户选择设备的特定需求提供建议。设备维护所有工具应在粘合剂残留物有时间治愈之前清洁所有工具。去除固化残基是一个困难且耗时的操作。如果使用丙酮等溶剂进行清洁,则操作剂应采取适当的预防措施,此外,还应避免皮肤和眼神交流。治愈时间达到最小剪切强度
高级材料美国技术数据预处理粘合关节的强度和耐用性取决于对要键合的表面的适当处理。至少应用良好的脱脂剂(例如丙酮,ISO-丙醇(用于塑料)或其他专有脱脂剂)清洁关节表面,以消除所有油脂,油脂,油脂和污垢。低度酒精,汽油或油漆稀释剂绝不能使用。通过机械磨损或化学蚀刻(“腌制”)脱脂表面获得最强和最耐用的接头。磨损后应进行第二次脱脂处理。araldite®2051A/B结构粘合剂在掺入搅拌机的墨盒中可用,可以作为借助Huntsman Advanced材料推荐的工具作为准备使用的粘合剂。粘合剂的应用此系统可在包含搅拌机的墨盒中获得,并且可以作为借助Huntsman Advanced材料推荐的工具,可以作为准备使用粘合剂。树脂/硬质混合物可以手动或机器人施加到预处理和干燥的关节表面上。Huntsman的技术支持小组可以协助用户选择合适的应用方法,并建议各种生产和服务粘合剂分配设备的知名公司。一层粘合剂0.25 mm厚通常会赋予关节最大的剪切强度。应用粘合剂后应立即组装并固定在固定位置。有关表面准备和预处理,粘合关节设计和双盒分配系统的更详细说明,请访问www.aralditeadhesives.com。