信息战(IW)是国防部成功的关键。IW任务复杂性的增长速度比我们使用传统工程方法管理或解决它的能力要快。iw需要对传统战争区域进行协调,并增加网络效应,以创建和封闭杀死链条或破坏对手的杀戮链的速度比我们的对手更快地破坏我们的杀戮链。我们的大多数项目都涉及相互依存的系统,这些系统在首次设计和构建时未被设想连接。我们在项目和项目生命周期阶段边界之间经历了大量的知识和投资损失。我们还浪费了宝贵的时间,试图找到和维护技术准确且相关的文档,并在需要时向战士和政策制定者提供它。所有这些都导致了大量浪费和交付和维持IW解决方案的能力,这将使战士任务成功。
20 世纪 80 年代,由于城市人口的大量涌入和农业的迅猛发展,印度大部分河流的水质迅速恶化。在恒河行动计划等各种计划中,人们努力遏制这种下降趋势。然而,要使这些努力取得成功,有关河水的实际化学、物理和生物质量的信息至关重要。虽然已经存在监测计划,但人们普遍认为,收集的数据只能提供非常有限和不完整的水质信息。为了能够为某些目的指定河段,迫切需要更多信息,特别是有关生物方面的信息。在印度-荷兰环境联合工作委员会的倡议下,1985 年开展了一项任务,以评估在印度河流中实施生物监测系统的需求和可能性。当时人们还意识到,即使存在良好的生物监测系统并生成数据,如果各政府机构的科学家无法充分处理生成的数据和汇编信息,那么这种努力也是徒劳的,浪费了精力和人力。
乳制品行业在全球具有重要意义,但效率低下和产能利用不足对坦桑尼亚的乳制品行业构成了挑战,尤其是在阿鲁沙市。本研究调查了影响微型加工中心乳制品供应链效率的因素。采用有目的和随机抽样的混合方法,通过结构化访谈和问卷调查从 105 名受访者那里收集数据,并使用主题分析、描述统计和多元回归分析进行分析。结果强调,原料奶供应、技术采用和技术专长对效率至关重要,而熟练人员、增值活动库存和质量管理等运营实践会影响运营效率、缺陷率和浪费率。外部挑战,包括基础设施限制、监管障碍和市场准入受限,阻碍了最佳绩效。该研究建议采取有针对性的干预措施,例如改善基础设施、技术投资、简化监管和增强市场准入,强调利益相关者合作和可持续的智能气候实践。
在过去的50年中,资源消耗和物质使用的增长大大增加导致地球自然资源的耗尽。自1970年以来,资源提取的飙升近400%,预计在2024年达到10066亿吨。研究表明,浪费了超过90%的所有提取和使用的材料,只有8.6%的人在2020年重新融入全球经济2。在业务 - 通常情况下,预计到2060年,材料提取的预计将增加60%,这可能会破坏全球为满足气候,生物多样性和污染目标的努力,并威胁着经济繁荣和人类的福祉3。例如,所有温室气体排放中的一半,以及超过90%的生物多样性损失和水应力,源自资源提取和加工4。超过60%的行星温暖排放量占与空气污染相关的健康影响的40%。自然资源和生物多样性的下降,再加上废物产生和多元化的增长,对有效的环境管理和生态资产的可持续性提出了前所未有的挑战。
摘要。许多结构,如石油平台和风力涡轮机,都是在海洋环境中建造的。这些结构不仅要承受由风、浪和洋流引起的可变周期性载荷,还要承受腐蚀。它们的相互作用会导致腐蚀疲劳,从而缩短结构的使用寿命和完整性。研究界面临着一项挑战,即确定疲劳载荷和腐蚀的复合损伤机制,并将其与海上结构的寿命预测联系起来。本文提出了一种非线性腐蚀疲劳模型来描述基于连续损伤力学的损伤积累。疲劳耐久极限、载荷频率和腐蚀速率是影响疲劳和腐蚀相互作用的基本参数。通过对损伤的非线性积累进行积分,揭示了连续载荷效应。进行了参数研究以展示该模型的能力。初步模拟结果与腐蚀疲劳 S-N 曲线形式的实验数据高度一致。尽管如此,在较短的寿命期内仍观察到偏差,这些偏差有待进一步研究。未来将会进行参数标定以及进一步的验证实验。
COVID-19,前所未有的危机强调了某些环境和社会趋势的不可持续性质。大流行导致化石燃料的使用急剧减少,并可能导致2020年全球二氧化碳排放量下降8%,这是数十年来最低的,尽管暂时。回到“照常业务”不再是一种选择,而是通过大胆的政治决定可以建立新的常态。现在是时候重新考虑我们的工作方式,移动,生产和消费绿色恢复的方式,该恢复提供经济增长和社会包容性,同时应对气候变化。对于城市地区尤其如此,世界大多数人口居住和工作,占温室气体排放的70%,总能源需求的三分之二和产生废物的50%。如果我们想进行根本性变化,我们应该反思我们当前的线性经济的局限性,该线性经济占用并浪费了资源并以牺牲环境质量为代价的经济增长。循环经济创造了价值,同时减少了资源和废物处理的环境影响。
能源效率是降低水泥过程和遏制碳排放的最有效措施之一。提高能源效率的干预区域与热能收集有关。水泥制造工艺需要大量的热量,但由于能量转化的效率低下,几乎40%的它变成了排气热,但没有开发。这代表了废热恢复(WHR)的重要机会,可以极大地提高整体效率。根据Persson等人的分析。在KC ORC关于欧洲能源密集型行业的研究中,热能仅用于总能量输入的25%,这意味着目前浪费了从初级燃料中获得的热能的75%。1分析确定了1175个欧洲工业地点,其废热电位超过50 mW。通过在本研究中映射的水泥厂中恢复估计的废热,可以使用有机兰金循环(ORC)技术产生大约447.3 MW的电力。
本文是IPFA 2020中发表的作品的扩展版。在上一篇论文中,引入了用于营救有裂缝,划痕或延迟性不均匀的损坏样品的高级物理失败分析(PFA)技术。在目前的工作中,将为一般设备中的潜在应用进一步利用这些技术。将通过对故障机制和救援过程的全面分析对三个典型的救援案件进行全面讨论。与通常需要备份样品的常规PFA技术相比,新颖的救援技术为应对延迟时的样本损害问题提供了更多的替代解决方案,而无需重新开始新的样本,从而浪费了机器时间和人力资源。这些新的PFA技术仅涉及可以轻松操纵的基本故障分析(FA)技能以及FA实验室中通常可用的FA设备,并将扩展PFA传统PFA的范围和能力,以帮助FA工程师在每日工作中提供高质量的FA结果,尤其是“处理”设备的高质量和高质量。
• 每种 COVID-19 产品都有不同的储存和处理要求。在确定订购多少疫苗并减少浪费时,必须考虑疫苗可以在您现场的储存单元中储存的时间长度。 • 供应商应抓住一切机会为每位符合条件的人接种疫苗,即使这意味着不会使用整个药瓶。药瓶中可能存在未使用的剂量。这被视为“负责任的浪费”,是可以接受的,可以按照浪费报告指南进行报告。 • 根据您将使用的药瓶数量进行订购,而不是您将看到的患者数量。 COVID-19 疫苗需要在稀释后 6 小时内使用(辉瑞 12 岁以上成人/青少年配方紫色瓶盖和 Janssen/J&J 疫苗)或稀释后 12 小时内使用(辉瑞 12 岁以上灰色瓶盖,辉瑞 5-11 岁橙色瓶盖,辉瑞 6 个月至 4 岁栗色瓶盖,以及所有 Moderna 疫苗配方)。如果您的数量较少,请考虑需要管理的天数。
摘要 --- 使用物联网技术,这是一种有效而智能的解决方案,可以自动管理分配高效停车位的停车系统。物联网为系统提供无线连接,用户可以跟踪停车区域的可用性。随着大都市中心汽车数量的增长,道路拥堵是一个大问题。本研究的目的是解决这个问题。用户经常浪费时间和精力在某个停车场寻找可用的停车位。用户通过通知接收停车信息。因此,用户等待停车位的时间减少了。关键词 --- 停车场、传感器、节省时间、LED。介绍由于汽车数量的增加,大型商业区(如商场、医院、市中心和住宅区)需要巨大的停车场。多层停车系统是这种系统的常见选择。多层停车场的用户必须寻找可用的停车位,浪费了本可以花在其他地方的时间。到办公室上班或到商场购物的用户必须在停车场开始新的一天,被汽车的响亮喇叭声和脏空气所困扰。这种用户烦恼的重复发生
