热泵在萨图马雷部分地区很常见,但其效率、尺寸和热量输送与接收介质(空气、水、地面)组合各不相同。热泵的推广是 REPowerEU 计划中一项重要的节能措施。该技术成熟,可以快速实施。Casa Eficienta Energetic 计划包括对热泵的支持。良好的隔热是第二种方法,例如针对窗户。即使窗户可能只占建筑物外表面的 5-10%,但在寒冷天气下,它们也会造成建筑物约 40% 的热量损失。太阳能加热,即将空气或液体暴露在阳光下,经常被提及与能源效率有关,因为它可以减少电力和天然气需求。热空气或液体可用于直接加热建筑物内部,也可以将其连接到热交换器和水箱进行储存。被动式太阳能是指利用阳光和自然温暖的巧妙建筑设计。精心规划是被动式太阳能的关键,例如朝南的大窗户,但要有延伸的屋顶以在夏季提供遮阳,并选择具有高热质量的建筑材料。为了提高能源效率,安装监控和管理系统很有用,从简单的温度计到热像仪以及通过应用程序进行持续监控。在现代住宅和商业建筑中,通风系统也非常重要。
以下区域因施工而关闭。West Burns Run 日间使用 - 游泳海滩和野餐场所计划于 2024 年 5 月 24 日重新开放。湖畔 - 区域 D、E 和 F 因施工而关闭,直至 2024 年 6 月 30 日。
湖畔 - A5-A7 号场地关闭至 5 月 17 日;A11-A12 号场地关闭至 5 月 16 日;A13 号场地关闭至 5 月 17 日;B11-B17 号场地关闭至 5 月 17 日。
以下关闭是由于湖面水位过高或施工(如有说明)。East Burns Run - 3-14 号场地关闭至 5 月 22 日。West Burns Run 日间使用 - *游泳海滩和野餐场地因海岸线稳定工作而关闭。湖畔 - A5-A7 号场地关闭至 5 月 17 日;A11-A12 号场地关闭至 5 月 16 日;A13 号场地关闭至 5 月 17 日;B11-B17 号场地关闭至 5 月 17 日。*D、E、F 区因施工而保持关闭至 2024 年 6 月 30 日。Caney Creek - 船坡道关闭。Buncombe Creek - B 区船坡道关闭。C 区船坡道开放。Juniper East - 船坡道关闭。
近年来,区域交通基础设施一直是萨图马雷积极投资的领域,尤其是在公路网络方面。该县乃至整个罗马尼亚仍然需要基础设施投资来提高交通安全和效率,并确保提供足够的紧急服务(萨图马雷县,2022 年)。罗马尼亚的《总体交通规划》在 2015 年指出,高速公路和国家公路网仅占整个网络的 20%(Aecom,2015 年)。此外,约 50% 的国家公路状况被归类为一般或较差。出于这个和其他原因,萨图马雷和罗马尼亚有多个正在进行和计划中的公路网络修复和扩建项目,这些项目指出了与交通基础设施相关的挑战。
助理教授 数学系,SL Bawa DAV 学院,巴塔拉 摘要 斯里尼瓦萨·拉马努金是一位印度数学家,以其在数论、连分数和无穷级数方面的开创性贡献而闻名,他仍然是数学史上最具影响力的人物之一。拉马努金 1887 年出生于殖民地印度,他基本上是自学成才,尽管受过的正规教育有限,但他还是发展了自己的数学理论。他早期在配分函数、高度合数和模形式性质方面的工作为数论的重大进步铺平了道路。拉马努金与英国数学家 GH 哈代的合作尤为卓有成效,从而发展了几个数学概念,包括著名的哈代-拉马努金数。他在无穷级数方面的工作,尤其是他的快速收敛到圆周率的级数,对数学分析和计算算法产生了深远的影响。尽管拉马努金的一生很短暂——32 岁便去世——但他的发现仍然激励着当代数学研究,尤其是在密码学、统计力学和计算机科学等领域。本文探讨了拉马努金的一生、他在数学方面的主要贡献以及他对现代数学的持久影响,展示了他的工作成果的持久遗产及其在数论和数学计算领域的相关性。
2025 年 2 月 6 日 开普敦市政厅 国民议会议长 Thoko Didiza 女士、全国省级事务委员会主席 Refilwe Mtshweni-Tsipane 女士、副总统 Shipokosa Paulus Mashatile、首席大法官 Mandisa Maya 和法官主席、前总统 Thabo Mbeki、前总统 Kgalema Motlanthe、前副总统 David Mabuza、前国民议会议长 Baleka Mbete 女士、前国民议会议长 Lechesa Tsenoli 先生、前全国省级事务委员会主席 Amos Masondo 先生、开普敦市市长 Geordin Hill-Lewis 先生、外交使团团长、地区团长和使团团长 国会议员、南非同胞们,我们在这里聚集,因为我们的国家正在哀悼 14 名南非士兵的悲惨和毁灭性损失,他们是执行任务的一部分为刚果民主共和国东部带来和平。我们向以下人士致敬:
关于系:物理与材料科学与工程系 (PMSE) 为 ECE、CSE、IT 和生物技术分支的 B.Tech 学生提供多门物理和材料科学基础和高级课程。该系拥有丰富的物理学博士和硕士学位课程。该系认为物理学的目标是从第一原理理解物理世界中一切事物的运作。该系结合物理学和材料科学来解决与能源、纳米技术、量子器件、光学和其他主要工程学科相关的实际问题。该系拥有配备最先进设备的研究实验室。该系专注于纳米科学和多功能纳米材料、能源和先进功能材料、原子和分子物理学、光子学和等离子体学、量子光学和量子信息、光学传感器、振动光谱、拉曼光谱、固态离子学、稀磁半导体 (自旋电子学)、热电和超导材料以及激光等离子体相互作用的研究。此外,系里的教职人员还负责指导博士后研究员。博士后研究员和大量外部资助项目的存在增强了系里的学术氛围。
工业 4.0 和物联网的计量学。• 同行评审活动 • IEEE 微波理论与技术学报 • IEEE 传感器杂志。• IEEE 纳米技术学报 • IEEE 医学和生物学中的电磁学、射频和微波杂志 • IET 微波、天线与传播 • IET 电子快报 • IET 信号处理 • IET 通信 • 微机械和微工程杂志 • 半导体科学与技术 • 测量 • 工程计算 • 磁共振成像 • 传感器 • 电子学 • 遥感参加会议委员会
摘要:通过真空气相沉积工艺合成薄膜和涂层可以定制微观结构和成分,以获得结合机械、摩擦学、电化学、光学、电气和其他特性以及涂层系统在恶劣环境中的耐久性等良好控制的功能和多功能特性。本演讲将介绍一种整体功能涂层和表面工程方法,依靠对材料、工艺和微观结构之间相互作用与最终性能的深入了解。在第一部分中,我们将简要概述采用物理气相沉积(PVD,特别是磁控溅射包括 HiPIMS 和真空电弧沉积)和化学气相沉积(CVD,特别是等离子增强 CVD(PECVD)和原子层沉积(ALD))的薄膜制造技术的进展,特别强调对能量表面相互作用的理解,以控制纳米级涂层微观结构的演变。在第二部分中,我们将通过飞机和卫星不同部件的具体示例和案例研究,说明航空航天和外层空间应用功能涂层开发面临的挑战、进展和新机遇。选定的示例包括: