如何上传数据加载小部件 1. 使用 Data_Load FAQ 填写完 .csv 文件后,将其保存到您的桌面(另存为 PFA_Cycle-1_2022_YourUIC) 注意:在此期间,可以通过向 PRIMS@navy.mil 邮箱发送电子邮件,从体能准备计划科索取 .csv 电子表格和 Data_Load FAQ 的副本。 2. 在主页上,单击“上传文件”
许多潜在应用(包括生物医学应用)都需要复杂而实用的 SMP 部件功能和几何形状,这要求部件内具有相应复杂的应变模式,例如双轴、扭转、弯曲或剪切应变、应变梯度或其他空间变化应变。这些复杂的应变模式通常无法通过当前的编程技术实现,特别是对于小型或复杂部件几何形状的情况。事实上,复杂应变的精确编程仍然超出了形状记忆编程的当前水平,而且,由于在建立执行所需的机械驱动编程所需的设备方面存在挑战,甚至使用相对简单的 3D SMP 部件单轴编程替代方案(例如双轴应变编程)仍然极其有限。例如,3D 部件的多轴编程需要一种机制来抓住部件并在多个轴上施加所需的分布应变。因此,迄今为止,只有少数研究成功展示了 3D SMP 部件的多轴编程,而且这些研究仅限于压缩编程,使用手动(实际上是手指和拇指)操作或专门的压接器或夹具实现,[8,16] 因此只展示了膨胀多轴恢复。缺乏用于
使用金属粉末原料的基于激光的直接能量沉积 (DED) 系统被认为是一种有前途的制造方法,因为它们能够缩短生产周期并制造复杂的零件几何形状。通过在同轴注入材料并使其凝固的同时用高功率激光束产生熔池来构建组件。大规模使用 DED 的障碍在于粉末收集效率差,在这种情况下,一部分注入的粉末会逸出熔池,导致打印材料质量与供应原料质量之比下降。已经观察到混合制造机床内 DED 系统上同轴喷嘴的磨损状态会随着时间的推移降低收集效率。本研究通过将流动可视化技术应用于现场过程监控格式、实施计算流体动力学 (CFD) 模拟和沉积测试来调查这种影响。识别和分类由于磨损而导致的喷嘴几何缺陷,并通过多种计算方法证明喷嘴尖端磨损(导致轴向尖端减少)对粉末收集效率的影响。发现集料效率与粉末流直径之间存在线性相关性,导致喷嘴尖端逐渐减小至 -1 毫米时效率损失 15-20%。这些结果为进一步研究粉末进料 DED 系统的磨损效应和零缺陷制造解决方案奠定了基础。
Barnes Group Barnes Molding Solutions 是 Barnes Group 的一个战略业务部门,该集团旗下拥有 Männer、Synventive、Thermoplay、Priamus、Gammaflux 和 Foboha 等公司,其中包括注塑成型领域(模具制造、热流道、温度控制和过程控制)的知名品牌。该集团在欧洲、中国和美国拥有自己的制造基地。母公司 Barnes Group (USA) 是高度工程化的产品和工业解决方案的供应商。www.BGInc.com
尽管这些元素在先进微电子技术中发挥着关键作用,但对 2020 年 3 月 15 日 RFI“半导体制造和先进封装供应链中的风险”(案卷号 210310-0052)和 2021 年 9 月 24 日 RFI“半导体供应链中的风险”(案卷号 210915-0189)的回复均未提及这些材料。对前一份 RFI 的回复中提到了高介电常数(“高 k”)材料,但只是顺便提及。同样,美国能源部 2022 年 2 月 24 日根据第 14017 号行政命令发布的报告“半导体:供应链深度评估”也没有提及这些材料。美国地质调查局于 2022 年 2 月 24 日发布的“关键矿产最终清单”(档案编号 DOI-2021-0013)重申了其 2018 年的决定,即这些材料“对国家安全和经济繁荣至关重要”。
目的:本研究工作旨在展示在考虑制造参数的情况下对 FDM 虚拟打印的中观结构部件进行拓扑优化的可能性。设计/方法/方法:使用软件 ABAQUS 对 FDM 打印的 3D 部件进行拓扑优化。另一方面,已经实现了使用基于 G 代码文件的脚本的数值方法来创建虚拟模型。然后,根据固体各向同性材料惩罚 (SIMP) 方法对其进行优化,以最小化应变能为目标函数,以 30% 的体积分数为约束。结果:虚拟模型的最终拓扑优化设计与均质部分大致相似。此外,虚拟模型的应变能小于均质部分。然而,虚拟 3D 优化部件体积大于均质部件。研究局限性/含义:在本研究中,由于缩短了模拟时间,我们将研究限制在一层。此外,优化虚拟模型所需的时间过长。在接下来的研究中,我们将优化多层细观结构。 实际意义:我们的研究提供了一种强大的方法来精确优化考虑到制造环境的细观结构。 原创性/价值:在本文中,我们通过一种新颖的方法研究了 FDM 虚拟打印的 3D 部件的拓扑优化潜力。 通过我们的方法,我们能够在考虑制造参数的情况下对 FDM 打印的 3D 部件进行拓扑优化。 关键词:拓扑优化、熔融沉积建模、虚拟 3D 打印部件、SIMP 对本文的引用应按以下方式给出:I. Antar、M. Othmani、Kh. Zarbane、M. El Oumami、Z. Beidouri,FDM 虚拟打印的 3D 部件的拓扑优化,材料与制造工程成就杂志 112/1 (2022) 25-32。 DOI:https://doi.org/10.5604/01.3001.0016.0289
• 将此公告转发给贵组织中积极参与可编程 IoT 网关销售或支持的其他人 • 通知现有客户,部分 MTCDT 设备现在随附替代组件和 mPower 软件的更新版本 • 鼓励客户在其环境中评估新的 MTCDT 设备和更新的 mPower 软件版本。对 mPower 操作系统的更新可能会导致对客户应用程序的更新 硬件概述 - 带替代组件的 MTCDT 带原装组件的 MTCDT 设备需要大量交货时间较长的物品,这对 MultiTech 的发货时间表和我们客户的部署时间表提出了挑战。MultiTech 为部分 MTCDT 设备提供了合格的替代组件,以减少对交货时间较长的组件的需求。从 2022 年 1 月开始,部分 MTCDT 设备随附替代组件和更新的 mPower 软件版本。变更概述
1996 年 1 月 1 日之后发布的报告通常可通过 OSTI.GOV 免费获取。网站 www.osti.gov 公众可以从以下来源购买 1996 年 1 月 1 日之前制作的报告: 国家技术信息服务 5285 Port Royal Road Springfield, VA 22161 电话 703-605-6000 (1-800-553-6847) TDD 703-487-4639 传真 703-605-6900 电子邮件 info@ntis.gov 网站 http://classic.ntis.gov/ 美国能源部 (DOE) 员工、DOE 承包商、能源技术数据交换代表和国际核信息系统代表可以从以下来源获取报告: 科学和技术信息办公室 PO Box 62 Oak Ridge, TN 37831 电话 865-576-8401 传真 865-576-5728 电子邮件 reports@osti.gov 网站 https://www.osti.gov/
BREMBO 在 2022 法兰克福国际汽车零配件及售后服务展览会上展示最新售后产品系列 公司的产品涵盖广泛的替换制动解决方案,分为四个不同的产品集群,可满足所有车辆和消费者的需求 法兰克福(德国),2022 年 9 月 13 日 — Brembo 的产品组合是多年来在制动技术领域不断研究和创新的成果。 为了应对新的出行挑战和需求,Brembo 不断开发最能适应现代汽车发展的尖端创新解决方案。 这也反映在其不断扩大的替换产品供应和 Brembo 的整体产品战略中,以预测客户需求,在可持续性方面实现一流的表现。 鉴于售后市场的运作方式和发展方式,Brembo 决定将其整个替换解决方案细分为四个产品系列。每款产品都旨在满足特定客户和车辆的需求,并具有 Brembo 闻名的最高质量、创新和性能。Brembo Essential 是寻求首次更换机会人士的完美选择。它在设计时融入了 Brembo 技术元素,体现了公司在所有产品中追求质量的态度。该系列包括制动鼓、制动蹄、液压部件和再生卡钳。高端系列 Brembo Prime 专为寻求最适合其轿车、轻型商用车或卡车的消费者量身定制。Brembo 的工程师开发了这个替换系列,以满足车辆型号的规格并通过高技术和质量标准增强其特性。Brembo Prime 系列包括制动盘、制动片、制动钳、制动液和其他制动配件。Brembo Beyond 秉承公司成为解决方案提供商的使命,改善新型移动车辆的驾驶动力,特别注重可持续解决方案。该产品系列包括 Brembo Beyond EV 套件、一系列全新特殊涂层制动盘和创新型制动衬块,它们更安静、更耐氧化和腐蚀,因此使用寿命更长。这些优势都有助于减少车辆对环境的影响。Brembo Beyond EV 套件完全适用于电动汽车,并在马德里 Motortec 创新画廊的“机械部件”类别中获奖。Brembo Xtra 是热情的驾驶者的理想和最佳选择,他们正在寻找汽车的定制元素以及所有 Brembo 产品特有的质量、可靠性和性能特征。这就是为什么 Xtra 系列是售后市场领域的酷炫产品线。Xtra 包括钻孔和开槽制动盘、高摩擦衬块、新型彩色铝制卡钳,以及一种新型的先进刹车油。