奥蒂斯·C·琼斯准将是第 86 空运联队的指挥官,也是德国拉姆施泰因空军基地的安装指挥官。作为安装主机,第 86 空运联队为美国驻欧洲空军 - 非洲空军、第三航空队、两个租户联队和 120 多个任务伙伴提供支持,包括整合和照顾大凯泽斯劳滕军事社区及其 56,000 名美国军人及其家人。作为第 86 空运联队的指挥官,他领导着一个由七个大队和 30 个中队组成的联队,分布在德国、西班牙、比利时和葡萄牙的四个基地。第 86 空运联队的使命是培养飞行员、投射力量和支持合作伙伴。该联队执行 USAFE-AFAFRICA 唯一的空运、空投和航空医疗后送飞行行动,为军事行动提供快速机动和远征作战支援。琼斯准将来自阿拉巴马州塞尔玛,1995 年毕业于科罗拉多州科罗拉多斯普林斯的美国空军学院。他曾担任 C-130E 大力神和 C-17A 环球霸王 III 的飞行考官和飞机指挥官教官。琼斯准将曾多次执行战斗任务,支援南方守望行动、联合警卫队行动、伊拉克自由行动和持久自由行动,以及运送人道主义援助和重要物资的全球任务。他曾在美国国内和海外的中队、大队和联队指挥部队,并担任过多个参谋职务,包括空军总部、空中机动司令部总部、北美防空司令部和美国北方司令部。在担任现职之前,琼斯准将曾担任美国空军学院副校长。在此职位上,他担任了首席运营官和总监的执行顾问,并且是所有指挥事务的主要协调人。 教育 1995 年,美国空军学院,土木工程理学学士,科罗拉多州科罗拉多斯普林斯 2002 年,阿拉巴马州麦克斯韦空军基地,中队军官学校 2005 年,韦伯斯特大学,密苏里州圣路易斯,工商管理硕士 2007 年,陆军指挥参谋学院,佛罗里达州沃斯堡。堪萨斯州莱文沃思 2007 军事艺术与科学硕士,指挥与参谋学院,堪萨斯州莱文沃思堡 2012 航空战争学院,阿拉巴马州麦克斯韦空军基地,函授 2015 航空战争学院,空军大学,麦克斯韦空军基地 2015 战略研究硕士,航空战争学院,空军大学,麦克斯韦空军基地 2016 国家安全领导力高级经理课程,乔治华盛顿大学埃利奥特国际事务学院,国家安全研究项目,华盛顿特区 2021 中东和南亚国内分歧和地区冲突,艾伦·L·弗里德同事,国会山俱乐部,华盛顿特区 2022 企业视角研讨会,艾伦·L·弗里德同事,国会山俱乐部,华盛顿特区
理查德·F·麦克埃尔哈尼上校 理查德·F·麦克埃尔哈尼上校是安德森空军关岛第 36 应急反应组的指挥官。作为指挥官,他直接负责领导 5 个中队的 500 名战斗准备飞行员,为太平洋空军唯一的远征空军基地开放、战斗通信、安全部队和 RED HORSE 能力而战。他通过演习、飞行员对飞行员会谈、OPLAN 整合和主题专家交流指导整个印太司令部的建立伙伴关系活动。他还负责太平洋空军在西北场的区域训练中心,其中包括突击队勇士和银旗,每年培训 4000 名学生。此外,他还负责西北场的空运和空投行动。麦克埃尔哈尼上校于 2000 年以 ROTC 优秀毕业生的身份从密西西比州立大学毕业。他曾担任过 SUPT 教官、飞行指挥官、作战助理主任、参谋长、作战组 CAG 和 Stan/Eval 部门负责人,担任过 C-130E/H 和 T-1 评估飞行员、作战支援中队指挥官、MAJCOM 部门负责人和作战指挥官的副执行助理。在此之前,McElhaney 上校是空军战争学院联合作战研究研讨会的学生。McElhaney 上校是一名指挥飞行员,拥有超过 3,800 小时的 C-130E/H/J、T-1、T-44 和 T-37 飞行经验,执行过 190 次作战任务,支援过“持久自由”、“伊拉克自由”和“新黎明”行动。教育背景 2000 - 密西西比州立大学经济学文学学士(优秀毕业生) 2000 - 阿拉巴马州麦克斯韦空军基地航空航天基础课程 2006 - 阿拉巴马州麦克斯韦空军基地中队军官学校(前第三名) 2008 - 亚利桑那州安柏瑞德航空科学硕士 2014 - 阿拉巴马州麦克斯韦空军基地空军参谋指挥学院军事作战艺术与科学硕士(学术优异) 2022 - 阿拉巴马州麦克斯韦空军基地空军战争学院战略研究硕士、联合作战研究(学术优异) A 任务 1. 2000 年 6 月 - 2001 年 6 月,佛罗里达州埃格林空军基地第 33 作战支援中队联队调度助理主管。 2. 2001 年 6 月 – 2002 年 3 月,学生,本科飞行员训练,哥伦布空军基地,密西西比州。3. 2002 年 3 月 – 2002 年 10 月,学生,联合飞行训练,科珀斯克里斯蒂海军航空站,德克萨斯州。4. 2002 年 10 月 – 2006 年 9 月 – 中央调度员和执行官,C-130E/H 飞机指挥官,第 50 空运中队,小石城空军基地,阿肯色州。
颗粒和刚体的物理学运动学(位置,线性和旋转运动中的速度和加速度);颗粒和刚体的动力学(力和力矩,牛顿运动定律);刚体的平衡;拉格朗日方程;节能原则(工作,能源和权力);热力学;热运输(传导,对流,辐射);电磁学(Coloumb的法律,生物 - 萨瓦特法律,高斯法律,麦克斯韦法律)。
低频电准静态场或阻容电路模拟(例如高压应用)在学术界和工业界已经很成熟 [1]–[8]。底层场近似忽略了电感效应,因此允许仅基于标量值电势的简化公式。但是,如果耦合电容、电感和电阻现象相关,则需要经典的麦克斯韦公式,或者——如果波的传播可以忽略不计——结合了电准静态和磁准静态情况的达尔文型混合公式,例如,参见 [9] 及其参考文献。对于频域中的全波公式,众所周知它们表现出低频不稳定性。问题源于麦克斯韦方程在静态极限下解耦为三个独立的静磁、静电和静态电流问题。具体来说,静磁问题需要测量,这在极限情况下很容易理解,但对于非常小但非零的频率来说,(在数值上)很麻烦。已经提出了几种稳定化公式,例如 Hiptmair [10]、Jochum [11]、Eller [12] 提出的公式,后来 Stysch [13] 和 Zhao [14] 也使用了这些公式。本文研究了与测量无关的电准静态场和电路公式的类似低频不稳定性。该问题最初在 [15]、[16] 中观察到:在静态极限下,电准静态
雪城大学退伍军人和军人家庭研究所研究员 (2010 年至今) 雪城大学麦克斯韦尔公民与公共事务学院院长遴选委员会主席 (2010-2011) 雪城大学人文中心咨询委员会 (2010 年至今) 雪城大学教务长遴选委员会 (2006-2007) 雪城大学法学院自学委员会主席 (2002-2004) 雪城大学法学院院长遴选委员会,2001 年 雪城大学全球法律事务项目代理主任 (2001-2002) 雪城大学教务长遴选委员会,2000 年 国际法律研究项目主任 (1995-1996) 立法研究局/立法与政策杂志教师顾问 (1991-1999) 雪城国际法与商业杂志教师顾问(1994-2002) 雪城大学教师招生委员会主席 (1990-1996; 2000-2003) BLSA 模拟法庭团队教师主管 (1985-1988) 雪城大学跨学科法律研究中心主任 (1984-1986) 雪城大学 JD/MPA 项目教师顾问 (1980-至今) 雪城大学麦克斯韦尔公民学院论文、学位论文和口试委员会(各类)
信息论与热力学相结合的研究领域的起源可以追溯到麦克斯韦的思想实验“麦克斯韦妖”[1]。这一概念可以表述为,通过基于热涨落水平测量的反馈控制来减少系统的总熵[2][3],这似乎与热力学第二定律相矛盾[4][2][3]。关于这个问题的理论讨论在过去十几年里进展迅速[2],具体地说,已经发现将信息的概念[5][6]纳入非平衡统计力学[7][8][9]的研究结果中,可以完全准确地理解“妖”与热力学第二定律[2][5]之间的一致性。此外,对“妖”的研究实验最近也开始取得进展[2]。具体而言,“妖怪”实际上已经通过实验实现[10],这得益于测量微观热力学系统并通过反馈控制它们的实验技术的进步[2][3][10]。这样,将信息论与热力学相结合的研究形成了新的研究领域,可以称之为信息热力学[5][11][12]。信息热力学的研究不仅解决了“麦克斯韦妖怪”的问题,还揭示了更加丰富的发现[2]。例如,人们发现“妖怪”所能获取的功的上限和测量所需能量消耗的理论下限都与“信息量”定量相关[12]。本综述旨在最简洁地介绍信息热力学。本综述组织如下:后で付け足す我们只考虑经典系统[13]。
波导和谐振器中的麦克斯韦方程可以通过有限元法 (FEM) 4,5 或其众多替代方法中的任何一种来求解。6–13 本文并未声称 FEM 作为建模工具具有卓越的效率或灵活性,尽管它的便利性和可访问性已在目前应用它的几个商业上成功的软件平台 14,15 中得到体现。无论使用哪种方法,完整表示麦克斯韦方程(以便同时求解所有三个场分量)所需的编码/配置工作量都可能很大,并且已被各种商业软件应用程序或附加模块所吸收。13–15 然而,据作者所知,没有这样的应用程序可以直接配置为利用圆形 WGM 已知的方位角依赖性,即。exp ( ± i Mφ ) ,其中 M(≥ 0 的整数)是模式的方位角模式阶数,φ 是方位角坐标。因此,没有侵入式黑客攻击,没有人能够实现从 3D 到 2D 的计算优势问题简化。流行的 MAFIA/CST 包 13 基于“有限积分法”,16 就是一个很好的例子; 17 就数值效率而言,最好的办法是模拟径向电壁和磁壁之间的“楔形”[在方位角域 Δ φ = π/ (2 M ) 宽]。18
埃德温·C·普拉特中校是关岛安德森空军基地第 36 作战支援中队的指挥官。他指挥着美国印太司令部最大的战斗机、轰炸机、加油机和空运空军基地 16 个空军专业编号的 82 名军事和文职人员。他负责安德森的所有飞行行动,支持 16K 联合、联邦和联军出动。他领导第 36 联队的联合全域指挥和控制现代化,监督联队 ACE 和 OPLAN 的准备情况,并管理联队的情报机构,支持第一和第二岛链任务。普拉特中校最初以机场管理员的身份加入空军,在俄克拉荷马州、关岛和佛罗里达州服役。2009 年,他从阿拉巴马州蒙哥马利的空军军官训练学校获得机场作战官的任命。在担任现职之前,他曾担任第 36 应急反应中队的作战主任。教育背景 2007 年,菲尼克斯大学信息技术理学学士学位,亚利桑那州菲尼克斯 2009 年,麦克斯韦空军基地 (AFB) 航空航天基础课程,阿拉巴马州 2010 年,菲尼克斯大学工商管理硕士 (MBA),亚利桑那州菲尼克斯 2015 年,麦克斯韦空军基地中队军官学校,阿拉巴马州 2021 年,空军指挥参谋学院军事作战艺术与科学硕士,麦克斯韦空军基地,阿拉巴马州 任务 1. 2009 年 6 月 - 2010 年 2 月,学生,机场运营官培训,第 248 空中交通管制中队,密西西比州默里迪恩 2. 2010 年 2 月 - 2012 年 5 月,机场运营官,第 14 飞行训练联队,密西西比州哥伦布空军基地 (AFB)密西西比州空军基地 4. 2013 年 3 月 - 2014 年 3 月,飞行指挥官,作战支援,第 612 空军基地中队,洪都拉斯索托卡诺空军基地 5. 2014 年 3 月 - 2015 年 3 月,教员主管,机场作战官课程,第 334 训练中队基斯勒空军基地,密西西比州
摘要。本文研究了麦克斯韦混合纳米流体(Cu-Al 2 O 3 /水和CuO-Ag/水)在延伸薄片上的驻点处的情况。该问题的动机在于它在提高现代传热应用中的热效率方面具有潜在重要性,这对于优化制造工艺和节能技术至关重要。因此,本研究研究了非牛顿麦克斯韦纳米液体穿过混合对流边界层(BL)并传播热量通过包含混合纳米颗粒的收缩/拉伸表面。在当前的工作中,涉及两种不同类型的混合纳米流体:Cu-Al 2 O 3 /水和CuO-Ag/水。将铜颗粒(Cu)和氧化铜颗粒(CuO)混合到Al 2 O 3 /水和Ag/水纳米流体中以研究这两种类型。流动受到均匀磁场(MF)和驻点的影响。问题源于它们增强的导热性和传热能力,这对于提高先进冷却系统和涉及驻点流的工程应用中的能源效率至关重要。通过利用适当的变换,偏微分方程 (PDE) 被转换为常微分方程 (ODE)。原型利用四阶龙格-库塔 (RK-4) 方法结合射击技术进行计算分析。当前工作的成果对驻点流具有适用意义,例如核反应堆的冷却、支持者对微电子程序的冷却、拉丝、聚合物挤出和许多工程流体动力学应用。从理论和数值上研究了所选因素对温度、速度、传热速率和表面摩擦系数的影响。发现不同混合纳米粒子的存在以及其他参数的影响对速度和温度分布都起着重要作用。此外,驻点在液体流动中产生了分离极限,从而逆转了这些流动区域之间的磁场影响。 2020 数学科目分类:76A05、76D10、76W05、80A20、65L06 关键词和短语:混合纳米流体、非牛顿麦克斯韦流体、驻点、磁流体动力学、拉伸表面