数字孪生系统在智能工厂中用于改进设备预测性维护的系统评价 Fredrick Nnaemeka Okeagu、Chika Edith Mgbemena 纳姆迪阿齐基韦大学工业/生产工程系,P.M.B. 5025,阿乌卡,尼日利亚。 *通讯作者:Chika Edith Mgbemena,纳姆迪阿齐基韦大学,P.M.B. 5025,阿乌卡,阿南布拉州,尼日利亚。电子邮件:ce.mgbemena@unizik.edu.ng 摘要 在生产系统组件的管理和监控中部署智能系统已提高制造车间的质量和生产率。本文系统地评价了数字孪生和其他智能系统在车间设备预测性维护中的应用。许多数据库(例如 Google Scholar、Scopus、IEEE Xplore、Research Gate 和 Science Direct)都用于数据收集。研究表明,数字孪生等智能系统是生产系统中设备预测性维护的有效工具。这已被发现可以提高生产率并减少生产系统的停机时间。该研究重点介绍了在智能工厂中部署数字孪生等智能系统用于设备预测性维护的当前趋势、优势和局限性。关键词:智能系统、制造设备、工业 4.0、智能工厂、维护。
什么是双绒毛膜双羊膜双胞胎 (DCDA)?这是多胎妊娠最常见的类型,尤其是在接受过生育治疗的女性中。这些婴儿可以由一个受精卵发育而成,这使得他们同卵同性,也可以由两个不同的受精卵发育而成,这使得他们异卵异性,甚至可能不同性别。这些婴儿各自有自己的胎盘 (双绒毛膜) 和羊膜囊 (双羊膜)。这些细节可能会在您的笔记中写为 DCDA 双胞胎。如何管理我的妊娠?多胎妊娠比单胎妊娠并发症更多。因此,您将被转诊给产科顾问医生 (高级专科医生)。您的护理将由医院和社区助产士共同承担。产前护理监测您和您宝宝的健康状况被称为产前护理。当您怀有多个婴儿时,我们需要更加密切地监测。每次预约时,我们都会检查您的血压、尿液并进行一般健康评估。我们还会定期进行血液检查,检查您血液中的维生素和矿物质含量。医生可能会给您开叶酸和铁片,以防止血液中的铁含量过低。
双型2糖尿病计划从根本原因中解决了升高的血糖,承认一种尺寸合适的方法对所有人都不适用,因为每种新陈代谢都是独一无二的。我们首先要了解您独特的代谢形象,从学习中,我们教您吃什么和最适合您身体的食物。此外,我们专注于其他健康领域,对于治愈新陈代谢和减少葡萄糖(例如活动,睡眠和压力管理)至关重要,所有保健领域都根据身体的需求为您个性化。
CCI 产业生态系统的特点是,其子行业种类繁多,均以文化价值观和创意表达为基础。它们包括建筑、档案馆、图书馆和博物馆、艺术工艺品、视听(包括电影、电视、视频游戏和多媒体)、物质和非物质文化遗产、设计(包括时装设计)、节日、音乐、文学、表演艺术(包括戏剧和舞蹈)、书籍和出版、广播和视觉艺术。它们大多由大量小型和微型公司以及自由职业者组成。欧洲层面仍然缺乏一个被广泛采用的 CCI 通用定义,各成员国使用不同的定义。再加上特定指标的数据收集机制不佳或不足,以及过时的统计分类无法充分反映该生态系统的多样性,这给提供有关 CCI 的统一监测数据以及生态系统在绿色和数字化转型中的表现带来了挑战。
气候变化适应(气候DT)的Destine Digital Twin通过提供创新的气候信息来支持适应活动。这是有史以来第一次尝试在几公里的分辨率下运营全球多年气候预测的生产,观察到许多气候变化的影响。它还使定制模拟可以解决有关新场景或迅速变暖的世界中极端事件的影响的“假设”问题。
气候变化适应(气候DT)的Destine Digital Twin通过提供创新的气候信息来支持适应活动。这是有史以来第一次尝试在几公里的分辨率下运营全球多年气候预测的生产,观察到许多气候变化的影响。它还使定制模拟可以解决有关新场景或迅速变暖的世界中极端事件的影响的“假设”问题。
4-3-5. 自我................................................................................................................................ 33
数字孪生是开发未来智能系统的一种方式。航空业带来了非常特殊的情况,因为大多数组件在整个生命周期内都不会留在第一架飞机 (A/C) 上,而且由于它们属于其他系统而不断变化。由于这些资产的价值很高,许多组件需要经过维护过程,然后安装到另一架飞机上。本文为这些组件开发了一个数字孪生概念。为此,从不同领域得出需求并将其合并到新概念中。首先,考虑航空维护生态系统的利益相关者。然后解释数字孪生或数字孪生网络的概念。为了能够识别数字孪生中的数据集,必须在讨论航空组件及其流程的细节之前引入唯一标识符。最后描述了新概念。讨论了各种标识符、分布式系统以及生态系统中利益相关者的角色。
抽象将荷兰几乎一半的天然气消耗分配给加热,直接使用的地热加热是可用的低碳能溶液之一。设计和商业热供应的两个主要目的设计的地热井双线正在安装在代尔夫特技术大学的校园中。该项目是一项重要的国家研究基础设施,正在纳入欧洲可持续性和分布式基础设施中(EPOS:欧洲板块观测系统,https://www.epos-eu.org/),因此可访问性和数据可用性将尽可能广泛。所有观察结果都将包含在数字双线框架中,这将使我们能够在未来的地热项目中做出更好的决策。该项目包括一个全面的研究计划,涉及安装各种乐器,以及广泛的伐木和训练计划以及监视网络。双子座已被核心,来自异质储层的大量连续样品,以及在储层和上覆盖地质单位的大量井木中。这种调查很少在地热项目中进行。一条光纤电缆将在较低的白垩纪DELFT砂岩中以大约2300m的深度向下监视生产商,直至储层部分,在西荷兰盆地的一系列现有和计划中的双子座中用作地热储层。在周围区域安装了局部地震监测网络,目的是监测非常低的自然或诱导地震性。将在喷油器和生产者之间在不久的将来进行带有电磁传感器的垂直观察井,以监测冷循环的传播。本文介绍了该项目的初始建模,并介绍了生产数字双胞胎的步骤。本文中的两个建模示例将强调与项目相关的当前运营挑战。