作为 100 周年庆典的延续,学院将全年举办杰出演讲系列活动。以下是计划中的杰出校友:John P. Jones(1972 年),Air Products and Chemicals 总裁、董事长兼首席执行官,2006 年 1 月 18 日;Nance Dicciani(1969 年),Honeywell International Inc. 特殊材料总裁兼首席执行官,2006 年 2 月 24 日;John McCoy,美国天主教大学工程学荣誉教授;Andrew Allen(1977 年),Honeywell International Inc. 固定翼军用飞机副总裁兼项目经理,前宇航员和美国海军陆战队退役中校。有关演讲者的其他传记信息以及讲座的时间和地点已发布在工程学院的网站上。演讲系列活动向学生、校友、企业合作伙伴和维拉诺瓦社区开放。需要预约,请联系:gayle.doyle@villanova.edu 或 610.519.5944。
安费诺还提供连接器,这些连接器完全填充了触点,可直接端接在母线或 PCB 上,从而提高了可靠性并节省了时间。大多数产品系列都可以从我们广泛的分销合作伙伴处“现成”获得。或者,我们经验丰富的工程团队可以通过额外的过滤、密封、电缆线束、柔性组装或设计完整的集成系统解决方案来支持定制。每个产品系列还具有广泛的选项和配件,详见完整的产品目录。
可以同时实现自适应学习和可靠性能。关注这些过程代表了对先前关于组织事故起源和背景的讨论(例如,Perrow,1984)的理论丰富,这些讨论在很大程度上是在宏观层面、技术驱动的结构视角下构建的。丰富性源于这样一个事实:通过阐明一组不断重新实现可靠性的认知过程,我们提供了一种制定可靠结构的机制。这种机制在非 HRO 中往往不够发达,因为人们往往关注成功而不是失败,关注效率而不是可靠性。我们怀疑,围绕可靠性构建的流程改进计划(例如,全面质量管理)失败的原因往往是认知基础设施不够发达。
失能剂 MACE 的军事名称,现行配方(1959 年后),受到执法部门的青睐,因为它比 CS 更强效、作用更快,而且毒性较小,由 Corson 和 Stoughton 配制,因此具有军事名称。
作者:Tyler Rhodes 诺姆联合公用事业系统董事会拥有近 160 万加仑的燃料,这可能是其有史以来购买的最昂贵的燃料,上周,该董事会在两次不同的工作会议上努力寻找最佳方式来利用这些燃料,而不会大幅提高其费率。这种燃料的价格略高于每加仑 4 美元,包括各种费用,是在去年油价惊人上涨的顶峰时期购买的。该公用事业公司的燃料用于为诺姆的发电机供电,为城市及其周边地区供电。目前,董事会成员似乎将采取观望态度几个月,然后再决定采取行动。由于几个因素,今年的燃料情况对 NJUS 来说有点不寻常。目前,该公用事业公司的总库存量超过 380 万加仑,这对于今年的这个时候来说异常高。这种过剩可以追溯到自 11 月下旬以来 Rock Creek 矿场的活动暂停。该公用事业公司去年购买了额外的燃料,以确保在全面生产时能够为急需电力的矿场供电。由于矿场目前几乎处于闲置状态,消耗的电量仅为预期的一小部分 — — 并且预计最早也要到明年夏末才能恢复生产 — — NJUS 目前有足够的燃料,可以等到 2010 年夏天再加满油箱。“我们基本上可以熬到 2010 年的航运季节,”NJUS 总经理 John Handeland 说道。然而,等待重新加满可能会导致公用事业客户最终为电力支付更多费用。问题在于构成
安费诺还提供连接器,这些连接器完全填充了触点,可直接端接在母线或 PCB 上,从而提高了可靠性并节省了时间。大多数产品系列都可以从我们广泛的分销合作伙伴处“现成”获得。或者,我们经验丰富的工程团队可以通过额外的过滤、密封、电缆线束、柔性组装或设计完整的集成系统解决方案来支持定制。每个产品系列还具有广泛的选项和配件,详见完整的产品目录。
通过与意大利一些主要冶金公司进行科学合作,其中包括位于米内尔贝 (VR) 的 Zanardi Fonderie SpA,该公司是欧洲生产传统和先进球墨铸铁的领先企业,他最近的研究活动致力于开发本构方程以及传统和先进铸铁(如高硅铸铁)以及采用热处理生产的铸铁(如奥氏体球墨铸铁 (ADI) 和等温球墨铸铁 (IDI))的生产-微观结构-性能之间的相关性。
我们提出了一种方案,利用数值“精确”分层运动方程 (HEOM) 中的准静态亥姆霍兹能量,评估在时间相关外力作用下与热浴耦合的系统的热力学变量。我们计算了不同温度下与非马尔可夫热浴强耦合的自旋系统产生的熵。我们表明,当外部扰动的变化足够缓慢时,系统总会达到热平衡。因此,我们基于 HEOM 计算了等温过程的玻尔兹曼熵和冯诺依曼熵,以及准静态平衡系统的各种热力学变量,例如内部能量、热量和功的变化。我们发现,尽管玻尔兹曼和冯诺依曼情况下的系统熵作为系统-浴耦合强度的函数的特征相似,但总熵产生的特征完全不同。在玻尔兹曼情况下,总熵产生总是正的,而在冯·诺依曼情况下,如果我们选择整个系统的热平衡状态(未分解的热平衡状态)作为初始状态,则总熵产生为负。这是因为冯·诺依曼情况下的总熵产生没有适当考虑系统-浴相互作用的熵贡献。因此,必须使用玻尔兹曼熵来研究完全量子状态下的熵产生。最后,我们检查了 Jarzynski 等式的适用性。