停机时间过长仍然是许多组织面临的问题,尤其是那些采用复杂资本密集型制造流程的组织。为了解决这个问题,许多组织使用计算机管理系统来支持其维护活动的各个方面,包括故障诊断。本文介绍了一项研究,旨在调查维护信息系统在机器故障期间支持活动的有效性。已经进行了一项调查,从用户的角度调查计算机管理系统的应用。该调查旨在征求用户对有效维护用户支持的意见以及现有 IT 系统对各类人员的实用性。综合调查结果和文献综述将用于指导试点维护信息系统的开发,该系统将在未来研究中进行评估。
本文介绍了一种计算受正弦随机载荷作用的部件高周疲劳寿命的方法。该计算方法基于频域中的频谱方法。当有限元分析计算时间过长时,这种方法比时域方法具有显著优势。统计雨流循环直方图直接来自正弦随机应力谱。将循环应用于适当的材料疲劳曲线以获得估计寿命。提供了一个案例研究来说明该方法,该方法使用了一个安装在直升机上的部件。与传统时域方法进行了比较,结果显示一致性极佳。本文最后展示了如何扩展此方法以涵盖正弦随机扫频激励的情况。
驾驶舱外,无论是自然环境(天气、鸟类)还是人造环境(空中交通),都与驾驶舱内(发动机故障)一样。机组人员必须根据这些动态情况集中注意力,注意力模式(Boy,2005)要适应外部和内部世界。现代驾驶舱提供的大量数据可能会扰乱注意力的分配,例如,这可能会损害重要信息的存储(例如,Casner,2006)。这种专注的后果之一是注意力在驾驶舱内集中的时间过长(Johnson、Wiegmann 和 Wickens,2006;Rudisill,1994)。事实上,美国国家运输安全委员会 (2010) 和联邦航空管理局均建议提供专门的教育和培训,以克服玻璃驾驶舱问题 (Schumacher、Blickensderfer 和 Summers,2005)。
我们想要强调的是,只有当压缩和膨胀冲程以绝热方式进行时,才能获得上述循环在功输出和效率方面的最高性能,正如所述。然而,只有当 λ t 变化非常缓慢时才能满足这一条件,而这反过来会导致发动机的功率输出因循环时间过长而消失。本文的一个主要目标是通过引入 STA 方案来提出一种克服这一困难的方法,以便人们可以在有限的时间内模拟工质的绝热动力学,从而产生有限的功率。此外,我们还将考虑在系统上不施加任何控制的有限时间驱动,这将导致能级之间的非绝热激发,从而导致工质功输出的不可逆损失。
1 印度特伦甘纳邦马布巴巴德政府医学院暨医院儿科助理教授 2 印度特伦甘纳邦卡姆曼政府医学院暨医院儿科助理教授 摘要背景:幼儿屏幕时间的日益普遍引发了人们对其对认知发展潜在影响的担忧。幼儿期是大脑发育的关键时期,因此了解屏幕暴露如何影响认知里程碑至关重要。目的是评估五岁以下儿童屏幕时间与认知发展之间的关系。材料和方法:在一家儿科门诊对 100 名 6 个月至 5 岁的儿童进行了横断面研究。通过父母报告的问卷收集每日屏幕时间暴露数据。使用年龄和阶段问卷 (ASQ-3) 评估认知发展。多元回归分析用于确定屏幕时间与认知结果之间的关联,并调整了潜在的混杂因素,包括社会经济地位、父母教育和家庭环境。结果:45% 的参与者被发现屏幕时间过长(>2 小时/天)。屏幕时间较长的儿童在解决问题和沟通领域的得分明显较低(p < 0.01)。屏幕时间超过 2 小时/天与认知延迟风险增加 2.8 倍相关(OR:2.8,95% CI:1.6–4.5,p < 0.01)。调整后的分析显示,与被动屏幕时间(例如观看视频)相比,交互式屏幕使用(例如教育应用程序)的危害较小。结论:五岁以下儿童的屏幕时间过长会对认知发展产生负面影响,尤其是在解决问题和沟通领域。限制屏幕接触和推广互动、教育内容是支持儿童早期发展的重要策略。
田芥 ( Lepidium campestre ) 是一种潜在的油料作物,近几十年来一直在驯化。 CRISPR/Cas9 是快速改良性状和表征基因以及利用原生质体转染系统生成无转基因突变体的有力工具。然而,原生质体再生对许多植物物种来说仍然具有挑战性。在这里,我们报告了一种有效的田芥原生质体再生和转染方案。优化了基础培养基类型、植物生长调节剂的类型/组合和不同培养基上的培养时间等重要因素。在测试的基础培养基中,Nitsch 最适合 MI 和 MII 培养基中的原生质体生长。对于原生质体生长早期的细胞壁形成,相对较高的生长素浓度(0.5 mg L −1 NAA 和 2,4-D),不添加细胞分裂素,是维持原生质体活力的首选。细胞壁形成后,1.1 mg L −1 TDZ 与 0.05 mg L −1 NAA 或 2,4-D 结合使用可有效促进原生质体生长。在固体芽诱导培养基中,不含任何生长素的 1.1 mg L −1 TDZ 可使芽产生频率超过 80%。在 MI 培养基中培养时间过长会抑制原生质体生长,而在 MII 培养基中培养时间过长会显著延迟芽形成。利用这种优化的原生质体再生方案,我们建立了一种有效的 PEG 介导的转染方案,使用含有 GFP 基因的载体,转染效率为 50 – 80%。这种有效的原生质体方案将有助于通过基因组编辑进一步遗传改良田芥,并有利于开发相关植物物种的原生质体再生方案。
“不尽人意”的监管评级继续增加,因为许多银行机构在成功解决联邦银行机构提出的监管问题方面面临重大挑战。10 我们观察到这些挑战的几个驱动因素,包括补救措施时间过长、缺乏对监管反馈的可追溯性、人员不足以及缺乏复杂的端到端补救专业知识。基础风险管理和合规组件(例如数据管理、风险评估、内部控制和合规计划)应继续成为银行的核心关注点。我们的经验表明,监管机构对整体补救方法(例如前后集成和系统性问题的根本原因分析)的期望越来越高,而不是孤立补救方法。最后,监管机构一直在研究如何提高监管的速度、力度和灵活性。11