5. JDP 0-20《英国陆军力量》在联合条令架构中提供了基石陆地领域条令,位于顶石 JDP 0-01《英国防御条令》之下,与其他联合作战领域条令并列,包括 JDP 0-10《英国海上力量》、JDP 0-30《英国空中力量》、JDP 0-40《英国太空力量》和 JDP 0-50《英国国防网络与电磁条令》。JDP 0-20 与北大西洋公约组织的顶石条令——盟军联合出版物 (AJP)-01《盟军联合条令》和 AJP-3.2《盟军陆地作战联合条令》。在反映联合背景的同时,JDP 0-20 与英国陆军的单一军种顶石条令《陆军条令出版物《陆地作战》第一部分:竞争与冲突》和第二部分:陆地力量的应用》保持一致。
以下信息描述了EPD不同模块中的方案。考虑了五种市场场景,即Reykjavík在冰岛(IS),法罗群岛(FO),英国(英国),欧洲大陆(EU)和挪威奥斯陆(NO)。在运输过程中,将石羊毛按至60 kg/m³之前的一倍。根据最大体积和压力块密度,发现了40英尺容器中的产品传输重量。考虑到该船可以携带多少个容器,可以通过将产品运输重量除以卡车有效载荷或船舶死权吨位来计算。对于挪威方案,假定奥斯陆的默认存储位置,并且假定建筑工地也位于奥斯陆,从而导致从港口到建筑工地的总运输总数为90公里。假定层压材料(模块A4,C2)的运输影响为零,因为它们增加了石羊毛的可忽略不计,石羊毛的运输是限制的,而不是重量限制。
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多模型组合(平均)方法(MMCMS)用于提高模拟或预测/预测模式中水文(降水量)输出的准确性。在本文中,我们检查了MMCMS的应用是否可以改善模型性能在再现水文特征的分布中,例如年度最大值或不同持续时间的最小值。到此目的,将10个MMCMS应用于29个桶类型的模型,以模拟50个高纬度流域的径流。通过将所得的模拟流与参考(即表现最佳)单个模型进行比较,考虑了各种常用的性能指标,以及在复制Sig Natures分布时的模型性能来评估MMCM。此外,我们分析了(1)候选模型的选择,还是(2)靶向特定特定签名(例如年度最大值或最小)可以提高模型组合的性能。结果表明,MMCMS的应用可以在传统的性能指标方面提高径流模拟的准确性,但无法提高复制签名分布的性能。既不排除表现不佳的模型,也不包括针对目标签名的MMCM,都可以改善模型性能的这一方面。这些发现清楚地揭示了需要进一步研究的需要,旨在增强模型性能,以重现水文特征的分布,这对于气候变化影响研究至关重要。
腐蚀是材料与环境相互作用而产生的降解,对大多数金属而言,腐蚀是不可避免的 (Barbara et al., 2006)。腐蚀可以定义为金属与周围环境发生化学或电化学反应而产生的破坏性侵蚀。腐蚀是一种代价高昂的自然破坏过程,与地震等自然灾害非常相似 (Winston et al., 2008)。然而,与这些自然灾害不同,腐蚀可以通过适当的措施来控制或预防。金属腐蚀通常通过电化学机制发生,金属原子由于金属与环境之间形成的电路而被去除。此外,腐蚀也可能由于与气体发生反应或暴露于高温、细菌、辐射而发生,
i. 已安装所有必需的行人和/或车辆防护装置/围栏。 ii. 根据交通部出版物“RHRON:安大略省落石危险等级系统 - 现场程序手册”,岩面符合 B 级或 C 级危险等级,落石碎片滞留率为 100%,且岩面已清理干净,没有任何松散或危险的岩石。 iii. 作用于岩面的冻融循环将导致相邻财产的破坏。 iv. 概述岩面的监测和维护计划。
Arai Yasuyuki 1),Ohiki Marie 2,17,18),Ota Shuichi 3),Tanaka Masatsugu 4),Imada Kazunori 5),Fukuda Takahiro 6),Katayama Yuta 7),Katayama Yuta 7),Kanda Yoshiko) TOYOSHIMA TAKANORI 11),ISHIDA TAKASHI 12),UCHIDA HIROKI 12),BABA RYUICHI 12),UNO KEI 12),TAKAMI AKIYOSHI 13),ONUMA TAKAAKI 14),YANAGIDA MASAMITSU 15),YANAGIDA MASAMITSU 15),ATSUTA YUKO 2,17)