十多年来,我们一直致力于改善公司的环境足迹,采取重要措施保护和恢复我们生产产品所依赖的土地和资源。环境可持续性已融入我们的运营和文化。FMC 的全球环境可持续性工作组就是我们如何将业务与可持续性相结合的一个很好的例子。该工作组成立于 2022 年,旨在推动排放、能源、水和废物方面的改善。它由负责管理公司能源组合、维护设备、改进生产流程、采购材料以及优化包装、物流和车队的员工领导。在整个公司,员工驱动的可持续发展努力正在为我们的长期目标做出贡献,并帮助 FMC 成为一家更高效、更可持续的公司。
21 世纪环境的人口统计研究表明,18 至 19 岁的年轻男女将成为稀缺资源。因此,我们将 IR&D 工作重点放在应用技术上,以减少与维护 Hercules 飞机相关的人力密集型任务。我们目前拥有使用人工智能技术开发的原型维护和诊断专家系统,运行在便携式维护辅助设备上,这些系统不仅提供所有技术数据要求,而且还模拟最熟练的维护技术人员用于诊断和修复飞机故障的逻辑过程。您希望将 C-130-2 系列和 -4 技术订单中目前包含的所有信息以及维护主管的 20 年经验立即放在一个重量不到 10 磅、不大于标准一英寸笔记本的便携式维护设备中吗?听起来很令人兴奋?确实如此,随着我们越来越清晰地了解 21 世纪,未来还会有更多。
研究助理/自由州大学搜索研究主题,开发项目方法论,执行实验室工作,开发项目管理,操作XRD,SEM,TEM,PL,UV-VIS,XPS,XPS,XPS,XPS,XPS,XPS,XPS,XPS,XPS,XPS,XPS,XPS,XPS,XPS,XPS,XPS,XPS和GAS SENSINGITY仪器,收集数据,输入和分析数据以及准备报告和演讲。02/2022 - 10/2023实验室助理/自由状态大学准备设备在每个实验之前准备设备,请确保学生了解实验的概念,遵守程序,维护安全法规,记录活动,进行记录,进行和演示第一年物理学学生的实验,并维护设备。
国防部对此责任重大。每年,我们有 140,000 名军人在 58 家培训机构和 157,500 公顷的训练场地接受训练。在英国,我们拥有三个主要海军基地、七个海上支援机构、148 个兵营、37 个航空站(包括 9 个主要机场)和 1,800 多个预备役和学员基地,覆盖全国,并在所有权力下放国家都有驻军。从普利茅斯的海军基地到位于英国皇家空军洛西茅斯的快速反应警报站,国防部在整个联盟的社区中发挥着积极作用。该基地也是我们的仓库和车间储存和维护设备和武器的地方;也是我们进行重要研究以领先于对手的地方。我们的武装部队能否维护英国的安全和繁荣,取决于能否拥有能够优化军事能力和实现国防优先事项的资产和基础设施。
Florida Aeronautics Inc. 是飞机地面支持设备 (GSE) 的原始设备制造商 (OEM)。我们专注于液压、气动和油压气动系统,旨在为所有类型的民用、商用和军用飞机提供服务。Florida Aeronautics 开创了整个航空业使用的许多维护设备技术。该公司最初于 1974 年在法国戛纳成立,当时名为 Société d’Etudes et de Fabrications Aéronautiques (SEFA)。在 SEFA 的领导下,我们开始设计各种空气/液压工具包、直升机滑雪板、地面处理轮等组件,所有这些组件都得到了 Eurocopter Marignane、ATR 和 Dassault 的认可。我们继续对我们的产品进行广泛的研究和分析,以确保持续的卓越性,并且我们对这种先进技术保持非常有竞争力的价格。我们的总部于 1996 年迁至美国,以便为我们的全球客户和合作伙伴提供更快捷、更实惠的服务。
摘要。本文提出了详细的技术建议,以提高农业工业复合物的电气设备的可靠性。对已经知道的测量电容的方法进行了分析,并证明有必要从工作电路中撤回电容器,以确定电容的足够准确性。显示了开发用于测量电容的方法的紧迫性,而无需从工作电路中卸下电容器以减少平均恢复时间。理论基础是测量电容的可能性,而不会从平滑滤波器模式下从工作电路中撤回电容器;详细介绍了电容测量设备的结构电路,并描述了其操作的原理;详细阐述了通过给定设备的测量方法;证实了创建和维护设备测量模式的条件。在编程的软件包Mathcad以及设备的主要块的电动型号的帮助下,检查了接收结果的有效性。获得的结果可用于测量维护和电气装修过程中电解电容器的电容,也可以促进其可靠性。
摘要。对微型化,高功率密度和高频电子设备的需求不断增长,突显了具有高电磁干扰(EMI)屏蔽的聚合物复合材料的重要性。这些复合材料对于维护设备,减少沟通错误和保护人类健康至关重要。在这项研究中,我们通过静电相互作用和热压缩技术开发了一种机械压力的聚苯乙烯,MXENE和硝酸硼纳米片(BNNS)的复合材料。在复合材料中构建3D填充网络导致了显着的EMI屏蔽效果,尤其是在低频范围内。此外,观察到与非涂层样品相比,BNNSS包被的样品促成了优质EMI屏蔽效率。这表明BNNSS通过在复合材料中提供其他接口来提高EMI屏蔽效果,并有助于防止MXENE降解。我们希望我们的研究能够为复合材料中3D结构化填充网络的发展提供宝贵的见解,同时有助于改善导热性和EMI屏蔽性能。
摘要 旨在供数据处理安装管理人员、操作人员和技术人员使用。本出版物提供了一套全面的计算机磁性存储介质(主要是计算机磁带)及其存储数据的物理/化学保护保养和处理指南。重点介绍了应作为日常和长期档案存储活动一部分的介质处理方法和环境条件。还考虑了在介质传输过程中以及灾难性或不可控事件发生后可以启动的措施。-各章提出了以下方面的建议:(1)计算机磁性介质的保养和处理;(2)磁带长期存储的准备、存储和重新激活阶段;(3)计算机磁带的定期维护,提供有关计算机磁带错误、维护设备类型和磁带修复的信息; (4) 使用磁带管理系统 (TMS) - 控制计算机磁带在数据处理系统中流动的软件系统;以及 (5) 洁净室的操作。附录提供了有关磁带处理和环境影响的信息,以及有关计算机磁带记录和磁性介质颗粒的技术数据。41 项。还提供了参考书目和符号和缩写列表。(作者/EM) r
预测性保护或维护与物联网结合使用,帮助行业检测生产或维护设备中的重要故障。在本研究中,我们提供了一个系统架构模型,用于根据受监控设备获取的数据检测早期水泵系统故障。在试验部分,我们研究了水泵行业的实际测量统计数据、事件和故障。正在尝试不同的保护措施或策略来保持行业的有效性。保护会破坏任何行业的商品价值。为了避免受到冲击或以后发生故障,应以减少保护任务成本和时间的方式规划保护程序。本研究描述了基于工业领域随机森林方法的预测性维护或预防性保护的敏锐机器学习架构系统的实施,该系统考虑了物联网和机器学习 (ML) 技术支持实时统计、在线数据收集和分析,以便尽早检测机器故障,从而实现对数据的实时监控、数据可视化和分析,以便尽早检测机器故障。
确定高影响力的服务,以了解哪些服务对功率和能耗有重大影响以及何时发生高峰时段。检查潜在的替代方案 - 工作工具,冰箱和照明是明显的电力消费者,并且难以避免。其他能源消费者还提供其他可能性,例如热水器和炉灶。根据可行性和初始成本,能源消耗以及运行成本和服务质量考虑可能的解决方案。根据用户的目的和数量选择高效且尺寸良好的设备,并以最大程度地提高其效率的方式来提高损失,提高效率,例如清洁和维护设备和设备以提高其效率。不使用时,通过关闭和拔下电器来减少不必要的使用。可能需要显示海报或传单以提醒用户。随着时间的推移,优化消费,确定峰值周期,并在峰期间或在电池/太阳能备用系统上运行时避免或推迟使用最强大的电器。可以推迟使用使用的功能强大的电器,例如用于舒适或非紧急任务的电器,并区分用于工作,安全性和通信的用户。