步骤 1:价值观框架。世卫组织 SAGE 于 2020 年 9 月 14 日发布了 COVID-19 疫苗分配和优先排序价值观框架 (1),概述了 COVID-19 疫苗优先排序的一般原则、目标和相关(未排序)目标群体。步骤 2:COVID-19 疫苗使用优先排序路线图(优先排序路线图)(本文件)。为支持各国进行规划,路线图针对不同疫苗可用性水平和流行病学环境提出了公共卫生战略和目标优先群体。路线图将根据需要进行更新,以适应疫情的动态性质和疫苗影响的不断发展的证据。步骤 3:针对疫苗的具体建议。随着市场授权疫苗的上市,将发布使用这些疫苗的具体建议。随着市场授权疫苗(以及其他干预措施)有效性和安全性的更多证据的出现,以及流行病学和其他背景条件的发展,这些建议可能会更新。
摘要:用作教学工具的视频游戏称为严重游戏。但是,在严重游戏的设计中通常不考虑一个重要因素 - 包括残疾人。只有当可访问性扮演着所有人的重要作用时,才能达到包含。另一方面,新趋势导致教室中使用了不同的智能设备。这些设备还允许使用诸如严肃游戏之类的应用程序来支持人们的学习过程。尽管如此,这些应用程序通常不是多平台,通常不考虑残疾人的可及性功能。本文提出了一种开发可访问的在线严重游戏的方法,这些游戏将残疾人视为潜在用户。该方法应用于在线认真游戏的案例研究中,该游戏以有趣而有趣的方式教授计算机的体系结构。该方法还介绍并描述了一些指南,以改善在线残疾人的严重游戏可及性。最后,与一些用户一起进行了测试,以收集有关在线严重游戏以及包括可访问性功能的信息。这项研究对考虑残疾人的学习工具的开发具有重要意义。
本研究的首要目标是探讨天然纤维复合材料在航空结构中的应用潜力,尤其是直升机结构。将使用亚麻纤维复合材料作为环氧预浸料的各种实证研究来实现这一目标。进行并评估结构力学分析试验,包括拉伸、弯曲、冲击和碰撞试验。在有限元法框架内进一步开发和应用现有材料模型,研究超轻型直升机的尾翼和机舱门在高度生物基混合设计中的机械性能。元素、子组件和组件级别的迭代验证支持零件的混合和开发。拉伸试验表明,亚麻纤维复合材料的应力-应变行为呈非线性,被描述为双线性。这一发现以失效准则的形式纳入设计中。此外,将织物编织的结构机械性能与连续单向纤维复合材料进行了比较。编织亚麻复合材料的机械性能低于预期,单向增强层压板的应用被认为是更好的选择。对最终制造的部件也进行了实证分析,同时验证了它们的模拟和派生的材料模型。其他研究涉及亚麻纤维复合材料的吸湿性,以及对无损检测方法的适用性。亚麻广为宣传的优越的阻尼性能也可以得到验证。关于使用天然纤维复合材料的动机,通过比较生产和报废时所体现的能量与使用寿命内与质量相关的排放,评估了设计部件的生态效率。可以看出,节省原材料生产可以弥补小幅额外的质量损失,并且仍然可以带来整体有益的生态效率。总之,与传统纤维复合材料相比,分析了亚麻纤维复合材料的几种特性。研究结果和确定的趋势为进一步详细调查研究和为航空及相关行业的应用提出建议提供了基础。