2021年3月19日,布兰登·罗伯茨先生执行主任,规则制定办公室指定联邦咨询委员会联邦咨询委员会联邦航空管理局800 Independence Avenue,SW Washington,DC 20591 RE:航空电子系统协调工作组 - 推荐报告;低能源向亲爱的罗伯茨先生提醒,2021年3月18日,航空规则制定咨询委员会(“ ARAC”)一致投票接受最终的建议报告(“报告”),该报告由低能警报提交了航空系统系统协调工作组(“ ASHWG”)。您知道,ASHWG的工作是提高航空安全性的重要组成部分。ARAC要感谢主席,Clark Badie先生,AHSWG成员以及运输飞机和发动机小组委员会(“ TAE”)的工作以及对本报告制定的承诺。此外,我们感谢提交此类详细报告的提交,包括建议的监管和支持指导语言,尤其是考虑到在虚拟环境中开会的挑战。代表ARAC成员,请接受ASHWG的建议报告,并提交相关计划办公室以供考虑和实施。请随时与我联系。非常感谢。真诚的你,
另一方面,这意味着对预计于2007年入级的1400多万总吨的新船以及已入级的1.44多万总吨的现有船舶的入级维护检验和各种审计和检查的工作量将大大增加。我们面临的挑战不仅在于保持我们在强大的研发计划、一流的IT系统和服务、进一步增强的检验网络和改进的运营管理的支持下能够实现的高标准服务,而且我相信整个协会必须继续尽一切努力,使其所有活动更加有效和高效。对内,这意味着提高NK的技术和人才潜力;对外,这意味着为客户提供更优质的服务,从而将协会的诚信和良好声誉提升到更高的水平,努力满足不断变化的行业需求。我邀请您阅读本文提供的详细报告,这些报告重点介绍了来自世界各地各个办事处的 1,100 多名 ClassNK 人员在过去一年中为确保海上生命和财产安全以及保护海洋环境所做出的努力。我谨代表 NK 的所有管理层和员工,最诚挚地感谢您帮助使 2006 年成为协会有史以来最好的一年,并期待在来年与您更紧密地合作,在 2007 年取得更多成就。
摘要:当前的能源转型与电力系统的现代化相结合,为电力系统的传输、分配、运行、规划、监控和控制带来了重大变革。这些进步在很大程度上依赖于新计算和通信技术的应用,这些技术与传统物理系统相结合,导致了信息物理系统 (CPS) 的出现。从这个意义上讲,除了保持可靠、经济和安全的电网的传统挑战之外,现在还必须应对随着 CPS 的发展而出现的新的网络攻击漏洞。意识到这一观点以及行业因网络攻击而面临的持续挑战的严重性,本文旨在对信息物理电力系统中的网络安全文献进行全面调查。为此,本文介绍了主要网络攻击类型的明确定义、历史时间表和分类,包括构成 CPS 的概念、架构和基本组件,以及管理、控制和保护 CPS 的漏洞。此外,本文还介绍了网络安全的防御策略和未来趋势。为了进行这项研究,我们在相关学术和工业数据库中进行了仔细的搜索,并详细报告了重点关注减轻网络攻击和确保现代 CPS 网络安全的关键工作。最后,本文提出了
•监督设施运营管理和资产维护。•根据需要管理,监督和协调维护。•执行并遵循多级操作策略,程序和限制。•协作并维护与公共和私人客户的关系,以支持Gomentum Station操作。•充当客户查询的主要联系点,与测试和操作有关的问题,以及在适当的情况下升级问题以确保迅速解决。•根据客户需求和设施容量来管理和支持测试区域预订的调度系统。•领导紧急响应和危机管理工作,确保人员和资产的安全和保障。•协助您进行测试设施手册,并确保客户遵守设施规则和限制。•管理测试设备,包括存储,交付和维护。•准备并提供定期的每日日志,有关测试设备使用情况的每周详细报告以及提供给客户的服务。•协助准备提前报告。•与内部团队进行协调,以确保无缝执行测试活动和客户可交付成果。•对设施进行定期检查,以确保遵守安全法规和行业标准。•准备并介绍有关设施操作的定期报告,包括关键绩效指标(KPI)。•监督采购必要的耗材,设备和服务以支持测试操作。•领导和监督一组运营人员,提供指导,培训和绩效反馈,鼓励创造力和解决问题。其他职责:
这是德国二战期间在南美秘密活动历史的两部分中的第一部分。在第一卷中,作者 David Mowry 先生识别并详细介绍了在南美从事秘密活动的德国情报组织,并提供了经过深入研究的详细报告,介绍了美国对所感知威胁的反应。正如 Mowry 先生在其结论中提到的那样,这种感知远远大于任何实际危险。总体而言,Mowry 先生的结论有些低估。从证据来看,德国人从未对他们在南美甚至二战期间在美国的特工抱有太大期望。二战期间德国在这些地区缺乏间谍活动,与一战期间发生的轰炸和其他活动形成了鲜明对比。也许这些一战经历影响了美国的政策制定者,使他们高估了二战的危险。事实上,有人可能会说,南美和美国并不是二战期间德国秘密活动的主要重点,而欧洲、英国、北非和中东则提供了更多有益结果的潜力。研究这些地区的秘密活动可能会得出不同的结论。人们还可能会评论美国情报机构在面对如此小规模和不成功的德国行动时所采取的非凡行动。除了得出结论认为这对战争结果影响不大之外,人们还可能注意到这些关系的性质的相似之处。具体来说,这包括机构间争吵、缺乏支持和管辖权争议,这些都是战时和战后更广泛的通讯情报领域关系的特征。
• 药剂师负责调整后的处方以及授权的续药。药剂师可以选择提供处方的初始调整,但减少或取消授权的续药。如果这样做,药剂师需要在其文件中提供其决定的理由,并告知患者他们需要比预期更早返回开药人处(注意:药剂师不能添加最初未经开药人授权的续药)。无论最终决定是什么,都必须记录下来并在通知中提供给开药人。• “无调整”预印处方笺是不可接受的。开药人必须以某种方式在单个处方上标明其“无调整”的意图。这可以通过开药人写出文字或选中指定旁边的复选框来实现。• “签名”字段(裁决过程)中缺失或不完整的信息将导致“处方调整”索赔被撤销。如果“签名”字段为空,则索赔将被撤销,药房将在其药房索赔详细报告中看到撤销。如果信息不完整,将在撤销之前联系/咨询药房。提供处方改编的决定由个人药剂师自行决定。但是,一旦药剂师改编了处方,他们就将对该处方承担全部责任。药剂师必须遵守任何省级立法和 PEI 药学院关于处方“改编”的实践指令。有关进一步指导,请参阅提供专业药房服务时要遵循/考虑的流程。裁决步骤
目前,我们从事模型生物体分枝杆菌Smegmatis,一种非感染的快速生长的分枝杆菌,还对结核分枝杆菌的分子表征进行分子表征,一种致病性的慢性增长的结枝杆菌,研究重要的调节性分子在病理源和其他细胞中的重要作用。在其中一个项目中,我们正在研究来自患者样品中敏感,MDR和XDR M.结核病分离株的比较蛋白质组织和转录组学,以阐明耐药性生物标志物和药物靶标。在另一个项目中,我们正在研究高裂解噬菌体的隔离,鉴定和分子表征,以识别和表征其内olysins,它们是针对结核分枝杆菌的一类新型抗菌剂。在另一个项目中,我们正在研究胞质外功能(ECF)Sigma和抗sigma因子在结核分枝杆菌的毒力机制中的作用。我们还在研究结核分枝杆菌中RNA代谢(加工和降解)的分子基础的RNase E RNA降解体。此外,我们还通过制备该酶的几个位置定向的突变体来研究新型的L-天冬酰胺酶的新型R.Etli类。迄今为止,还没有关于这类L-天冬酰胺酶的分子,功能/结构表征的详细报告。它没有细菌L-天冬酰胺酶的特征性活性位点。有足够的机会研究结构方面,以利用其治疗潜力。
• 对码头及其主要部件的当前状况进行全面评估,包括但不限于 1、2 和 3 号码头(3 号和 4 号货运坡道除外)的混凝土板、钢桩和货运坡道。 • 利用先进的测试方法确定当前的负载状况,并确定是否存在影响码头货物处理操作的缺陷或限制。评估结构的当前状况是否适合将港口的利勃海尔 LHM 320 移动式港口起重机定位在附录 A 中所需的位置,并进行正常的起重操作。评估可能影响码头结构完整性的环境因素,例如腐蚀和侵蚀。 TBPA 在码头附近储存大量货物。目前,棚 1 用于储存化肥,在不久的将来,棚 3 的位置将用作堆放区。工作范围必须包括对这种储存对码头当前和未来影响的分析。 • 如果评估表明需要升级才能实现最佳货物操作,则确定最可行的码头重建/升级方案,以实现足够的强度,以便在典型的起重操作期间实现移动式起重机的所需定位和不受限制的起重能力。在任何泊位的卸货操作期间,其他货物处理设备和负载的定位也不受限制。 • 工程评估应考虑用升级材料更换过时的货物坡道(除非顾问工作有禁忌),并进行适当的打桩和重铺,但不包括 3 号和 4 号货物坡道。 • 提供详细报告,概述评估结果,包括必要的维修和升级建议。
纳米复合涂层的硬度增强及其兴起的原因。简要概述了硬质纳米复合涂层领域的知识现状 [1]。第二部分致力于纳米复合涂层的热稳定性、纳米复合涂层的热循环以及使用溅射形成具有热稳定性和 1000 C 以上抗氧化性的非晶态涂层。作为例子,报道了 (i) nc-t-ZrO 2 /a-SiO 2 纳米复合涂层在高达 1400 C 的空气中耐热循环 [2] 和 (ii) a-(Si 3 N 4 /MeN x ) 和 a-(Si-B-C-N) 非晶态涂层在 1000 C 以上的空气中热稳定且抗氧化 [3]。第三部分报告了具有增强韧性的新型先进硬质纳米复合涂层,特别是 (i) 由分散在非晶基体 (AM) 中的纳米颗粒 (NG) 组成的 NG/AM 复合涂层和 (ii) 抗开裂的高弹性复合涂层。例如,(i) 具有低摩擦和磨损的 nc-TiC/a-C 纳米复合涂层和 (ii) Zr-Al-O [4]、Al-Cu-O 氧化物复合涂层 [5] 和 Al-O-N 氮化物/氧化物纳米复合涂层 [6],其硬度 H 18 GPa,低杨氏模量 E 满足条件 H/E 0.1,高弹性回复 We 70% 和大大增强的抗开裂性,这些涂层被详细报告。结果表明,具有增强韧性的硬涂层代表了一类具有巨大应用潜力的新型先进防护和功能涂层。最后,概述了先进硬纳米复合涂层的下一步发展趋势。参考文献
纳米复合涂层的硬度增强及其兴起的原因。简要概述了硬质纳米复合涂层领域的知识现状 [1]。第二部分致力于纳米复合涂层的热稳定性、纳米复合涂层的热循环以及使用溅射形成具有热稳定性和 1000 C 以上抗氧化性的非晶态涂层。作为例子,报道了 (i) nc-t-ZrO 2 /a-SiO 2 纳米复合涂层在高达 1400 C 的空气中耐热循环 [2] 和 (ii) a-(Si 3 N 4 /MeN x ) 和 a-(Si-B-C-N) 非晶态涂层在 1000 C 以上的空气中热稳定且抗氧化 [3]。第三部分报告了具有增强韧性的新型先进硬质纳米复合涂层,特别是 (i) 由分散在非晶基体 (AM) 中的纳米颗粒 (NG) 组成的 NG/AM 复合涂层和 (ii) 抗开裂的高弹性复合涂层。例如,(i) 具有低摩擦和磨损的 nc-TiC/a-C 纳米复合涂层和 (ii) Zr-Al-O [4]、Al-Cu-O 氧化物复合涂层 [5] 和 Al-O-N 氮化物/氧化物纳米复合涂层 [6],其硬度 H 18 GPa,低杨氏模量 E 满足条件 H/E 0.1,高弹性回复 We 70% 和大大增强的抗开裂性,这些涂层被详细报告。结果表明,具有增强韧性的硬涂层代表了一类具有巨大应用潜力的新型先进防护和功能涂层。最后,概述了先进硬纳米复合涂层的下一步发展趋势。参考文献