免责声明 本信息是根据美国政府机构资助的工作编写的。美国政府及其任何机构或其任何雇员均不对所披露的任何信息、设备、产品或流程的准确性、完整性或实用性做任何明示或暗示的保证,也不承担任何法律责任或义务,也不表示其使用不会侵犯私有权利。本文以商品名、商标、制造商或其他方式提及任何特定商业产品、流程或服务并不一定构成或暗示美国政府或其任何机构对其的认可、推荐或支持。本文表达的作者的观点和意见不一定代表或反映美国政府或其任何机构的观点和意见。
大规模的基础设施系统对社会欢迎至关重要,其有效管理需要造成各种复杂性的战略前提和干预方法。我们的研究解决了涉及下水道资产的预后和健康管理(PHM)框架内的两个挑战:对跨严重水平的管道降解并制定有效的维护政策。我们采用多州降解模型(MSDM)来代表下水道管道中的随机降解过程,并使用深度加固学习(DRL)来制定维护策略。荷兰下水道网络的案例研究例证了我们的方法论。我们的发现证明了该模型在产生超过启发式方法的智能,节省成本的维护策略方面的效率。它根据管道的年龄来调整其管理策略,选择一种被动方法,用于新的管道,并过渡到较老的策略,以防止失败和降低成本。这项研究高光DRL在优化维护政策方面的潜力。未来的研究将通过合并部分可观察性,探索各种强化学习算法并将这种方法扩展到全面的基础架构管理,以改善模型。
摘要-为了确保供应链的一致性和安全性,石油和天然气行业高度重视输油管道的耐用性和效率。碳钢和不锈钢等传统材料为该行业提供了良好的服务,但高压、高温条件不断变化的需求以及对耐腐蚀性和经济效率的要求正在推动管道材料的创新。本文研究了输油管道制造中使用的多种材料,重点介绍了合金钢、聚合物、复合材料的改进以及纳米技术的应用。它研究了每种材料的优缺点,以及有望改善输油管道性能和环境影响的新兴趋势和可持续替代品。通过案例研究和工业实例,本文深入探讨了新材料的实际应用和未来影响。最后,本文强调需要不断进行材料创新,以满足现代石油和天然气运营的严格标准并促进更可持续的能源部门的发展。索引术语-先进材料、输油管道、耐腐蚀、纳米技术、可持续材料。
在电池热管理系统 (BTMS) 的设计和分析中,瞬态效应通常被排除在外。然而,电动汽车承受着巨大的动态载荷,导致电池瞬态发热,而这种现象在稳定状态下是不会出现的。为了评估这种影响的重要性,本文基于在稳定条件下运行良好的现有冷却系统,对电池冷却过程进行了时间相关分析。为了模拟现实情况,从不同的标准驾驶循环中推断出电池电量消耗的时间变化。然后利用计算流体动力学预测 900 秒内电池模块内的冷却液和电池温度。结果表明,对于空气冷却,电池温度可能会超过安全限值。例如,在高性能驾驶循环中,200 秒后,电池温度就会超过临界值 308 K。尽管如此,当使用液体冷却电池模块时,温度始终在安全范围内。此外,在流速为 1.230 g/s 的高性能循环中,电池温度降至临界阈值以下,达到 304 K。此外,为了在 NYCC 交通和 US06 驾驶循环期间将电池温度保持在临界阈值以下,需要最大冷却液压力入口为 1.52 和 0.848 g/s,分别相当于 100 Pa 和 50 Pa。还讨论了在驾驶循环期间车辆加速引起的电池模块上努塞尔特数分布的时间变化。结论是,稳定状态的假设可能会导致 BTMS 的设计不理想。
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CPVC或氯化聚氯乙烯氯化物与PVC(聚氯化氯)相比,其氯含量增加了约66%,具有优越的热稳定性。但是,超过其温度限制会导致降解且难以处理。考虑CPVC是PVC通过氯化的进一步乘积,可以通过PVC推测CPVC的反应机理。尽管CPVC是PVC的导数,但它是一个复杂的系统。聚合物分子结构中至少存在三种不同类型的重复单元:-CH2-CHCL-, - CHCL-CHCL-和少量的-CCL2-单元(10)CPVC是重要的特种聚合物,这是由于其高玻璃过渡,高热偏移温度,杰出的火焰和烟雾和化学效果。虽然CPVC的玻璃过渡温度通常随着氯的量增加而升高,但氯含量的增加会导致CPVC变得更加困难
课程主任:Stuart J. Corr,博士 Pumps & Pipes 是一个跨行业的创新者网络,专注于解决问题。我们专注于通过研讨会、项目和活动实现融合创新的活动。我们相信这种方法将为航空航天、能源和医疗行业带来重大进步。自 2007 年以来,Pumps & Pipes (P&P) 汇集了来自休斯顿不同行业的创新者,邀请他们“探索邻居的工具箱”并合作解决共同的挑战。多年来,P&P 社区已经扩大到包括学术界、社区领袖和各个年龄段的学生,每年举办一次旗舰活动、每季度举办一次交流机会,并拥有丰富的在线活动。Pumps & Pipes 是休斯顿卫理公会 DeBakey CV 教育的一部分。
环氧涂层由于多种原因被广泛使用:对化学物质的高电阻,对各种底物的出色粘附,韧性,高电阻,高温和低温下的耐用性,可治愈时低收缩,柔韧性,柔韧性以及可以倒入或不形成赛季的易变的便利性[1 -5]。These properties make them eligible for use in various applications such as protective coatings (for appliance, automotive primers, pipes) [6], encapsulation of electrical and electronic devices, adhesives, bonding materials for dental uses, replacement of welding and riveting in aircraft and automobiles, composites materials in space industry, printed circuitry, pressure vessels and pipes, and construction uses such as flooring,铺路和机场跑道维修[1,7]。
NSAI/TC 10/WG 4 水处理 CEN/TC 164/WG 9 饮用水处理 NSAI/TC 11 废水工程 ISO/TC 224 与饮用水供应废水和雨水系统相关的服务活动 NSAI/TC 11 废水工程 CEN/TC 165 废水工程 NSAI/TC 11/WG 1 管道和网络 CEN/TC 165/WG 22 建筑外排水和下水道系统 NSAI/TC 11/WG 1 管道和网络 CEN/TC 165/WG 2 陶土管 NSAI/TC 11/WG 1 管道和网络 CEN/TC 165/WG 6 铸铁管 NSAI/TC 11/WG 1 管道和网络 CEN/TC 165/WG 1 管道的一般要求 NSAI/TC 11/WG 1 管道和网络 CEN/TC 165/WG 21 建筑内排水系统 NSAI/TC 11/WG 1 管道和网络 CEN/TC 165/WG 10 重力排水和污水处理系统的埋地管道安装 NSAI/TC 11/WG 1 管道和网络 CEN/TC 165/WG 12 埋地管道的结构设计 NSAI/TC 11/WG 1 管道和网络 CEN/TC 165/WG 13 排水管和污水管道的改造和修复 NSAI/TC 11/WG 1 管道和网络 CEN/TC 165/WG 9 混凝土管 NSAI/TC 11/WG 1 管道和网络 CEN/TC 165/WG 7 钢管 NSAI/TC 11/WG 2 小型废水处理系统 CEN/TC 165/WG 41 小型污水处理厂(< 50 名居民)
• VODA.ai 将所有故障中的 50% 正确放置在按故障可能性 (LoF) 排序的前 1% 管道中 • 在前 1% 中正确识别的管道中,86% 的管道之前没有发生过故障