俄亥俄州立大学 › 文件 › subject_files PDF 使用风洞,使空气高速流过测试模型,而不是让飞机快速穿过静止的空气,就像……
OAR 拥有设备精良、人员配备精良的实验室和野外基地,由空军科学家负责指导,这些科学家从事的研究领域最有可能促进空军持续的技术发展。虽然 OAR 主要关注获取新的基础知识,但其始终强调将研究项目的结果应用于提高空军的能力。OAR 的任务是通过实验室内部研究来完成的,并通过拨款和合同在大学和工业实验室进行研究。OAR 前副指挥官 Ernest A. Pinson 准将于 1965 年 10 月成为该组织的新任指挥官,此前,Don R. Ostrander 少将自 1962 年 9 月起担任 OAR 指挥官,现已退休。Pinson 将军拥有罗彻斯特大学医学生理学博士学位,并已完成加州大学核物理学专业的所有要求,在目前的职位上拥有 27 年的空军研究和开发经验。尽管 OAR 有 10 个下属部门,分布在美国各地和两个国家,但其大部分资源都集中在其中三个部门。其中最大的是位于马萨诸塞州贝德福德劳伦斯 G. 汉斯科姆场的空军剑桥研究实验室 ( AFCRL)。该实验室雇用了 OAR 一半以上的人力,专门研究环境科学(涉及地球、大气和太空)和电子学。1966 财年,AFCRL 科学家研究了各种各样的课题,从初步的空中重力测量和冷雾分散技术的开发,到改进的计算机流程和新的天线设计。AFCRL 的科学家开发并验证了一种回收和再利用昂贵研究气球的新方法,在气球开发领域取得了首创。第二个组成部分,也是 OAR 的另一个主要内部实验室综合体,位于俄亥俄州赖特帕特森空军基地的航空航天研究实验室 ( ARL ),专注于物理和工程科学研究。在这些领域,ARL 正在进行的研究包括推进、超音速风洞技术、固态物理和数学。在过去的一年里,ARL 科学家在电流体动力学 (EFD) 过程领域进行了研究。这些过程为未来的太空动力系统带来了巨大的希望,该系统将使用直接能量转换过程,而不使用移动机械部件来发电。另一个显示出巨大希望的发展领域是开发一种可用于军用涡轮驱动车辆的高效惯性粒子分离器。开发这种颗粒分离器可延长发动机寿命,这一点尤其重要
根据泰晤士高等教育 2020 年世界大学排名,“这张地图显示了排名中大学的分布情况,颜色代表机构的总体得分。带轮廓的圆圈是 2020 年新进入排名的大学。” www.timeshighereducation.com
BEYOND 采用的第二项基本且独特的技术 ActivePure © 是一项完全创新的技术,可满足主动净化的需求,甚至可以在远离设备的条件下起作用,特别是对封闭居住环境(家庭房间、办公室、候诊室、医院、学校和幼儿园、健身房、养老院、地铁等)中的空气和表面起作用,攻击污染物。 ActivePure © 系统基于 ROS(活性氧)的氧化作用,即含氧的高活性分子。系统内部产生的适当频率的紫外线辐射可产生反应催化剂,使水蒸气和空气中自然存在的分子氧产生三种主要的 ROS(氧化剂)。
请概括项目目的。(150 字以内)该项目旨在使佛罗里达州立大学的学生能够获得联邦航空管理局 (FAA) 认证的模拟飞行时间,让学生了解航空世界,并使民航学生能够发展他们的技能。佛罗里达州立大学的学生应该有资源探索和推进他们的职业道路,而无需依赖第三方飞行学校。该项目为佛罗里达州立大学及其周边的预备役军官训练团 (ROTC) 单位提供逼真的飞行训练,让他们的学员发展成为军事飞行员所必需的关键航空技能。学生以显著降低的成本获得关键的飞行训练,受益匪浅。最后,这次收购大大增强了佛罗里达州立大学作为佛罗里达州唯一一所拥有 FAA 认证的先进航空训练设备的公立大学的招生能力。
此外,该地区唯一的内陆多式联运港口图森港距离该地点不到五英里。该港口通过联邦对外贸易区和亚利桑那州企业区指定提供关税和税收优惠。总面积超过 500 英亩,用户有机会整合和定制物业以满足特定需求。该园区是计划中的大型工业园区的初始部分,随着时间的推移,该园区将覆盖多达 2,400 英亩的额外面积。
ARC 地理位置优越,位于两条主要州际公路之间,是一个经过全面改造、随时可动工的场地,占地 400 多英亩,可配置土地,并配备新建的水、废水、排水、电力和电信基础设施。由于其战略位置和靠近两条主要州际公路、联合太平洋铁路、图森港和图森国际机场,以及雷神技术和 World View Enterprises 商务园区的存在,ARC 是交通、配送和物流、航空航天研发、空间和近太空技术、自然资源技术、先进制造、清洁和可再生能源等重大开发项目的理想场所。
基于模型的系统工程(MBSE)代表了一种使用模型来开发复杂系统的现代方法,通过基于全面的系统建模优先与客户偏好保持一致。使用PRISMA指南,从过去24年中从PubMed和Google Scholar等数据库中收集了来自同行评审期刊,系统评价,案例研究和计算研究的数据。该研究对医疗保健和工程中MBSE应用的当前状态提供了全面的看法,以应对他们所面临的实际挑战,并提供战略建议,以改善未来的结果。本研究介绍了动态风险管理框架(DRMF),旨在利用实时数据和预测分析来增强系统的可靠性和性能。审查的文章阐明了MBSE在创建复杂系统中的重要作用,并强调需要改进建模语言集成,标准化过程和提高互操作性。需要进一步的研究来验证其有效性并克服当前的局限性。作为系统工程中的紧急学科,MBSE对未来的开发保持了巨大的希望,将自己定位为优化各种应用领域的关键工具。进一步的调查对于验证MBSE的有效性并解决其现有局限性至关重要。
~ 向军事委员会提供航空航天研究与发展领域(特别是在军事应用方面)的科学技术咨询和援助; - 不断促进与加强共同防御态势有关的航空航天科学的进步; - 加强成员国在航空航天研究与发展方面的合作; - 交流科学技术信息; - 向成员国提供援助,以提高其科学技术水平
~ 向军事委员会提供航空航天研究和发展领域的科学技术咨询和援助(特别是在军事应用方面); - 不断促进与加强共同防御态势有关的航空航天科学的进步; - 加强成员国在航空航天研究和发展方面的合作; - 交流科学技术信息; - 向成员国提供援助,以提高其科学技术水平