在给定压缩功的情况下提高总压力比的一种方法是引入带中间冷却的多级压缩,其中气体分阶段压缩并在每级之间通过使气体通过称为中间冷却器的热交换器进行冷却。航空航天工业中的燃气涡轮发动机需要高总压力比。为了实现更高的压力比,压缩机分为低压压缩机(LPC)和高压压缩机(HPC)。这样做是为了在LPC和HPC之间引入中间冷却器。压缩气体在LPC的出口处具有相对较高的温度。通过使用横流或逆流空对空热交换器,压缩空气在一侧流动,低温冲压空气在另一侧流动,压缩空气可以在进入HPC之前得到冷却。稳流压缩功或给定压缩功的压力比与压缩空气的比容成正比[8]。中间冷却器降低温度,从而降低压缩空气的比容,从而提高热力循环效率。在燃气涡轮发动机中,离开涡轮的废气温度通常比离开 HPC 的空气温度高得多。可以结合再生器或回热器,即横流或逆流热交换器,将热废气中的热量传递给压缩空气。因此,热效率提高,因为废气中应该被排放到周围环境中的部分能量被回收以预热进入燃烧室的空气。当使用中间冷却器时,回热器更有优势,因为存在更大的回热潜力。对于高总压力比,回热器并不有效,尤其是考虑到其成本、尺寸和重量。图 1 显示了概念草图,将不同燃气涡轮循环的热效率与总压力比进行比较。一般而言,中间冷却和回热燃气涡轮循环在相对较低的总压力比(例如小于 30)下有效。没有回热的中间冷却燃气涡轮循环仅在非常高的总压力比下有效。图 2 说明了中冷和回热燃气轮机循环。
GE 推出了发电行业中第一款采用发动机外中间冷却技术并使用外部热交换器的现代量产燃气轮机 LMS100™。这款燃气轮机提供了当今行业中最高的简单循环效率,紧随 GE 推出最高联合循环燃气轮机系统 MS9001H 之后。LMS100™ 系统结合了框架和航空衍生燃气轮机技术,用于燃气发电。这种结合为客户提供了循环能力,不会影响维护,具有高简单循环效率、快速启动、高可用性和可靠性,并且安装成本低。该系统的独特之处在于在燃气轮机的压缩部分使用中间冷却,利用了燃气和空气压缩机行业广泛使用的技术。多年来,GE 和其他公司已经广泛评估了该技术在燃气轮机中的应用,尽管它从未在大型发电应用中商业化。在过去五年中,GE 已成功在 LM6000™ 燃气轮机的低压和高压压缩机之间使用了 SPRINT ® 专利喷雾中间冷却、蒸发冷却技术。GE 开发的高压比航空燃气轮机(如 GE90 ® )为将中间冷却投入生产提供了所需的技术。LMS100™ 燃气轮机中间冷却技术可提供超过 100MW 的输出功率
作为全球发展的重要特征之一,GVC活动通过空间生产网络将全球各国或地区紧密联系在一起,推动全球经济发展,成为全球治理的重要力量。GVC生产活动是指一种产品的生产过程分为多个生产环节,由不同的国家或地区共同完成。在这个过程中,中间产品贸易尤为重要。基于联合国商品贸易数据数据库BEC分类下的中间产品贸易数据,计算出全球贸易额和中间产品贸易额,如图1所示。 2019年、2020年全球贸易量均出现一定程度的下降。随着各国疫情防控政策的逐步见效,2021年全球贸易明显反弹。同时可以看到,中间品贸易量占比超过50%,除2019年略有下降外,总体呈上升趋势。与全球经济贸易的波动下行形成鲜明对比的是,中间品贸易发展呈现逆势增长的状态。这意味着中间品贸易在国际贸易中扮演着重要的角色,这也是GVC纵深演进的必然逻辑。根据世界银行(2020)[1]的数据,如果GVC参与率继续提高1%,个人人均收入就可以增加1%以上。可见,GVC对经济增长有一定的贡献。但不幸的是,受新冠疫情的长期影响、地缘政治风险加大、贸易保护主义抬头等因素影响,去全球化、慢全球化开始出现,影响到了GVC活动,并将进一步冲击全球经济增长。这种“逆全球化”思潮将对生产要素的跨区域流动、资源的优化配置、技术沿着GVC的扩散造成阻碍,从而阻碍全球福利的进一步提升。可以肯定的是,
空中客车直升机 Tiger GmbH 001-DGA EC665 Tiger HAP 版中间模型“步骤 1 IS” EC665 Tiger HAP 版中间模型“PBL002 修正案 1” EC665 Tiger HAP 版配置“标准 1” EC665 Tiger HAD-F 版配置“Block 1” EC665 Tiger HAD-F 版配置“Block 2”
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深度神经网络越来越大,因此更难在受限的物联网设备上部署。拆分计算提供了一种解决方案,即拆分网络并将前几层放置在物联网设备上。这些层的输出被传输到云端,然后继续进行推理。早期的研究表明中间激活输出具有一定程度的高稀疏性,本文分析并利用激活稀疏性来减少将中间数据传输到云端时的网络通信开销。具体来说,我们分析了 CIFAR-10 和 ImageNet 上 ResNet-50 中两个早期层的中间激活,重点关注稀疏性以指导选择分割点的过程。我们对激活和特征图进行了动态修剪,发现稀疏性非常依赖于层的大小,权重与卷积层中的激活稀疏性无关。此外,我们表明,稀疏中间输出可以压缩 3.3 倍,准确度损失 1.1%,无需任何微调。当添加微调时,压缩系数增加到 14 倍,总体准确度损失为 1%。
此外,10 个行业组中有 4 个的中间消费占比最大,这些产品与专业和支持活动有关。购买这些产品最多的行业组是专业和支持活动行业组本身。生产相关产品、建筑以及信息和通信相关产品的情况也一样,这些产品上中间消费占比最大的是同一行业组。
187,000 美元 煤爆工作组 测量岩石三轴行为的传统方法不考虑中间主应力对煤系岩石强度和破坏途径的影响。在这个项目中,研究人员正在确定中间主应力对煤系岩石强度的影响、这种影响如何改变巷道行为及其对不同区域能量积累的影响。将针对各种煤层条件开发全面的 3D 数值建模模拟,以评估中间主应力对顶板、底板和肋板行为的影响。这些模拟将有助于更好地了解巷道周围岩石的破坏途径,并有助于选择最佳加固系统。
自2020年代初期19020年初期大流行以来,我们观看了住房市场,城市生活和住宅模式的巨大变化,以深厚而持久的方式影响了美国城市及其社区。西部城市尤其经历了远程办公和偏远的工人的涌入,新居民从更昂贵的城市中推出,而新的住房市场投资比该国任何其他地区都更快,更大地提高了房价。然而,在谈话中经常被忽视,即关于19009年大流行对西部山区住房的影响,是中间社区,即在经济扩张和撤离之间处于边缘的城市,既不增长也不在下降。中间社区长期以来一直是西部城市山区的基础心脏,但是缺乏社区发展投资美元和针对它们的公共政策导致了他们缓慢的侵蚀。有了来自邻居工作大瀑布(Greatworks Pocatello)和邻居盐湖城(Neighborworks Pocatello)的邻居工作的见解,本文的目的是(1)确定三个案例研究城市中的中间社区,(2)了解这些社区所面临的挑战以及它们如何受到邻居工作的核对范围,以及如何对邻居组织的影响。最终,这项研究将支持整个地区的住房和社区发展从业人员,他们正在努力应对大流行后的社区变化,有助于阐明中间社区的特定需求,确定正在进行的社区发展计划(或无法为他们服务),并设置由中间社区的邻居工作中的邻居工作所做的强大工作。