钢部件再利用。再利用钢部件的价值与新钢的成本相关。拆除承包商和废品回收场可以从钢厂回收的废钢中获得高价,因此他们不愿意付出额外的努力和额外成本来提取部件以便重新使用。人们有时认为健康和安全立法会增加成本,因为拆除过程必须更加谨慎,以便将钢部件完好无损地拆除以供再利用。其他人对此提出异议,尽管人们普遍认为这通常需要额外的时间。当拆除承包商很忙时,他们往往会选择最快的选项,而这通常不需要部件再利用所需的谨慎。此外,拆除通常是新建项目的关键路径,客户希望尽快完成。解构会增加这个过程的时间。
Paperclip Design Limited – 香港:Checkerboard 可转换座椅系统 Checkerboard 专为短途市场设计,是一种可在经济舱和商务舱配置之间轻松转换的乘客座椅概念,后者具有额外的宽度、额外的 8 英寸腿部空间以及许多其他有用的功能。Checkerboard 使航空公司能够灵活地调整每个航班的客舱配置,以满足需求的巨大变化,使他们能够最大限度地提高收入,同时为高价值客户提供真正差异化的产品。 Zodiac Aerospace(合作伙伴 ZEO)– 美国:ISIS – 创新空间内饰系统 (AIX 7B40) ISIS 内饰是对 A320 内饰进行解构、挑战和最终重新构想的结果。它的旋转行李箱使行李容量增加了 60%,并增加了头部空间。
图 1:MRI 图像 a) 干净的 MRI 图像 b) 莱斯噪声图像 小波是一种同时表示频率和时间信息的小波。傅里叶变换使用平滑的无限正弦波来分解信号。与傅里叶变换不同,小波使用不规则的波函数来分割信号,这使得小波成为分析不连续信号的理想工具 [5]。小波变换根据其收缩规则通过硬阈值和软阈值来执行。在硬阈值处理中,带噪小波的系数设置为零。但在软阈值处理中,带噪小波系数根据其子带系数进行调整 [6]。与传统傅里叶变换相比,小波变换在表达具有尖锐峰值和不连续性的函数以及重构和解构信号方面具有一定的优势。图
光施工降低了施工过程的环境影响,优化了资源消耗并提供了卓越的性能。虽然这种方法在某些市场中是传统的,例如美国和斯堪的纳维亚半岛的单户住宅,但由于其提供的关键优势,尤其是在建筑速度方面,它将在世界范围内迅速扩展。不仅在新兴国家 - 动态人口统计学产生对新住房的强劲需求 - 而且在许多发达国家的情况下 - 在许多发达国家的情况下,这是真的,在这里 - 在房屋短缺的地方,以及在熟练劳动力短缺的所有地方。轻型建筑技术在易于构造,转换和解构方面具有显着优势;目的是建立更快,更好,更便宜。Saint-Gobain在木材建筑方面具有广泛的专业知识,该专业知识在许多市场和所有建筑领域都具有巨大的增长潜力。
经典实验(尽管有很多)导致经典力学被揭穿,但这些实验都与光是粒子还是波的问题有关。如果你考虑一个相干光源,并将一束光穿过两个小缝,看看会发生什么,你会发现干涉图样。如果光是波,而两个小缝产生了两个波源,它们可以建设性地相加或解构性地抵消,那么这就是你所期望的。因此,可以观察到干涉图样。好吧,光是波。让我们对电子做同样的事情。我们会发现同样的情况!向双缝发射电子束也会产生干涉图样。因此,电子(否则看起来像是带有固定电荷的点状粒子)也会像波一样表现(类似地,有光电效应等实验表明光表现得像粒子)。即使你放慢光束速度,一次释放一个电子,这种干涉图样仍然会存在。
植物微生物群研究领域已迅速从旨在获得对微生物群组成的描述性理解的努力转变为重点是获取对微生物群功能和装配规则的机械见解。这一进化是由我们建立综合成本构成的植物相关的微生物和toreconstructMeaningfulmicrobial合成群落(Syncoms)的能力所驱动的。我们认为,这种强大的解构 - 重建策略可用于重建日益复杂的合成生态系统(Synecos),并机械地理解高级生物组织。从简单到更高级,完全易处理和可编程的gnotobiotic合成生物的过渡正在进行中,并旨在通过工程来合理地简化自然生态系统。这种重构生态方法代表了弥合生态生物学和功能生物学之间差距以及揭开植物的差距的尚未开发的策略 - 微生物群 - 调节生态系统健康,组装和功能的环境机制。
帕金森病患者丘脑底核动力学的破坏会导致行走障碍。在此,我们旨在揭示丘脑底核编码帕金森病患者功能性和功能障碍性行走的原理。我们设计了一个神经机器人平台,使我们能够在控制良好的条件下解构行走的关键组成部分。我们在 18 名帕金森病患者身上利用了这个平台,这使我们能够证明丘脑底核编码腿部肌肉激活的开始、终止和活力。我们发现相同的基本原理决定了行走的编码。我们将这种理解转化为机器学习框架,该框架可以解码肌肉激活、行走状态、运动活力和步态冻结。这些结果揭示了丘脑底核动力学编码行走的关键原理,从而有可能利用这些信号操作神经假体系统,以改善帕金森病患者的行走能力。
在“三角形:具有显着未开发潜力的可靠源”中,我们探索了三角技术的巨大潜力,该技术能够提供同时加热,冷却和功率。我们看一下大型建筑物,行业和数据中心如何在应用这项独特技术的应用中极大地利用。文章“ 2021年印度的电子动力故事的预示”深入了解了电动移动性在2021年,从政策,实施和消费者意识的角度来看。“启动印度的6年:解构Ujala& SLNP”捕获了能源效率部门中最成功的两项计划的成功,并研究了可以从成功中使用以增强未来能源干预措施的知识。和最终在“重点”部分中,我们占领了一些新的合作伙伴关系和合作,以及我们新的子公司融合能源服务有限公司(CESL)及其在果阿的最新项目的制定。
本文将工业 4.0 视为赛博福特主义的核心,赛博福特主义是资本主义极端新自由主义阶段出现的一种新生产范式。研究的第一部分介绍了工业 4.0 的特点,展示了它如何彻底实现生产自动化,并将人工智能引入决策过程。第二部分回顾了福特主义和后福特主义生产范式,划定了它们与赛博福特主义之间的连续性。我们指出,在向后福特主义和新自由主义灵活化模式过渡的过程中,福特主义承诺和福利国家被解构了。在第三部分,我们讨论了赛博福特主义范式的特点,该范式最大限度地发挥了经典福特主义的目的,因为它倾向于使熟练劳动力和管理人员变得不必要。在结论中,我们强调了对未来研究的贡献和建议。
摘要:聚合物在现代世界中无处不在,对塑料产品的需求和生产不断上升。替代方法在从对石油原料的依赖到利用生物量构建块的过渡至关重要,以开发具有特殊机械功能和热特性的强大聚合物材料。我将分享旨在为聚合物设计建立生命周期管理框架的创新,重点关注可从木质素来源衍生的生物质构建块。性能优先聚合物材料(包括热塑性塑料和热固性)的示例,并有可能解决石油衍生的类似物的健康影响,以促进可持续的制造,并充当复合设计的功能矩阵。为了解决塑料污染的全球问题,我还将概述解构和升级策略,以解决塑料浪费的复杂性,包括建筑变化和添加剂/污染物。