业界普遍的做法是,通过根据 RTCA- DO160 或 MIL-STD810 等标准频谱对系统进行鉴定,以证明设计符合振动要求 (CS-25.301、CS-25.305 和 CS- 25.1309)。这种方法适用于非气动结构,但当机械系统嵌入高速气流中时,流体结构耦合效应引起的物理变化可能会使振动频谱不保守:正常运行期间结构的实际响应可能高于振动台上获得的响应。本研究展示了一个可以发现此事件的实际工程应用,并证实了流体结构耦合对系统结构响应的影响。使用加速度计监测 APU 进气系统的飞行和风洞测试振动,并与在振动台上进行的地面鉴定测试和 FEM(有限元模型)随机振动分析进行比较,结果表明实际激励高于地面测试频谱引起的响应。
业界普遍的做法是,通过根据 RTCA- DO160 或 MIL-STD810 等标准频谱对系统进行鉴定,以证明设计符合振动要求 (CS-25.301、CS-25.305 和 CS- 25.1309)。这种方法适用于非气动结构,但当机械系统嵌入高速气流中时,流体结构耦合效应引起的物理变化可能会使振动频谱不保守:正常运行期间结构的实际响应可能高于振动台上获得的响应。本研究展示了一个可以发现此事件的实际工程应用,并证实了流体结构耦合对系统结构响应的影响。使用加速度计监测 APU 进气系统的飞行和风洞测试振动,并与在振动台上进行的地面鉴定测试和 FEM(有限元模型)随机振动分析进行比较,结果表明实际激励高于地面测试频谱引起的响应。
马德里理工大学为其研发活动注入活力,并将知识传递给社会,这是其战略的一部分。这是作为一所公立大学的承诺之一。因此,马德里理工大学现在是西班牙获得研发外部资源最多的大学。通过这一理念,马德里理工大学在过去一年中与私人和公共机构建立了价值 1.2 亿欧元的合作协议。马德里理工大学对商业部门的支持非常密切。它每年签署约 600 份合同,拥有 75 多个大学商业教席。在某些情况下,这种合作导致了衍生公司的成立,以及商业部门越来越多地参与其研究生课程。在这种国际背景下,马德里理工大学在签署欧盟第六框架计划和当前第七框架计划的研究项目数量方面也是西班牙领先的大学,目前马德里理工大学已获得 77 个项目的资助。人们也越来越关注研究成果的利用,无论是专利数量还是科技公司的创建。这些数据反映了马德里理工大学的使命,即为一种新的创新型商业模式做出贡献,以及其将研究结构中获得的知识以及将其“转化”为应用于生产部门的技术发展的能力。因此,马德里理工大学科技园 (UPM Park) 是一项倡议,其目标是在与其他私人和公共实体合作的环境中促进研发活动,同时明确地从多学科的角度激发研究活动和知识转移。马德里理工大学校长 Javier Uceda
香雪松是最重要的新热带木材物种之一,在其自然分布的许多地方,都受到森林砍伐和不可持续砍伐的威胁。有关遗传变异模式的信息有助于指导重新造林和遗传保护活动。然而,到目前为止,秘鲁或南美洲其他地区还没有这样的信息。在本研究中,基于扩增片段长度多态性 (AFLP) 标记,报告了该物种九个秘鲁种群之间和种群内部的遗传多样性。总体多样性水平很高 (Ht = 0.22),这与广泛分布、寿命长的热带物种的预期一致,也与之前在中美洲进行的研究一致。种群内多样性水平高于之前报告的该物种的水平 (Hs = 0.13–0.21)。分子变异分析揭示了位于不同河流的两个种群组之间以及位于同一河流的种群之间存在遗传差异。群体之间的差异大于群体内的差异。遗传和地理距离显著相关。种群间相对强烈的遗传差异可能与所研究种群的河岸、本质上是一维的空间分布模式有关。在相对未受干扰的种群和被砍伐的种群之间,多态性位点的百分比没有发现差异。在秘鲁亚马逊地区相对较小的一部分物种范围内存在明显的遗传分化,这表明在使用原产地以外的种子时需要谨慎。出于遗传保护的目的,在秘鲁亚马逊地区每个主要流域采集(异地)或保护(就地)种群可能是明智的做法。# 2007 Elsevier BV 保留所有权利。