6.2.1. 挖掘和现场处理(回收) 30 6.2.2. 挖掘后处理(土壤清洗和分离) 31 6.2.3. 热处理工艺 32 6.2.4. 挖掘和固定化技术(挖掘和处置) 34 6.2.5. 汞合金化 34 6.2.6. 不进行汞回收的稳定化和固化(S/S)。 34 6.2.7. 硫聚合物稳定化/固化(SPSS) 35 6.2.8. 使用硫微水泥的 S/S 35 6.2.9. 原位遏制 36 6.2.10. 场外处置 37 6.2.11. 现场处置 38 6.3. 新兴的汞污染土壤修复技术 39
图 1 中的电路显示了如何使用一个运算放大器将传感器输出(例如铂 RTD 桥)数字化。此电路是应用说明 43 中电路的修改版。1 LTC1292 的差分输入消除了共模电压。LT1006 用于放大。连接在 LT1006 的 + 输入和 LTC1292 的 +IN 输入之间的电阻器用于补偿电阻器 R S 对桥的负载。满量程可以通过 500kΩ 微调电位器调整,偏移可以通过与 R S 串联的 100Ω 微调电位器调整。这里使用的 R PLAT 值低于 AN43 中的值,以提高动态范围。+IN 引脚上的信号电压不得超过 V REF 。差分电压范围为 V REF 减去约 100mV。此范围足以测量 0°C 至 400°C 的温度,分辨率为 0.1°C。
b'假设 S i 是标准形式博弈 G 中局内人 i D 1; : : : ; n 的有限纯策略集,因此 SDS 1 : : : S n 是 G 的纯策略方案集,i .s/ 是局内人选择策略方案 s 2 S 时局内人 i 的收益。我们将在 S 中有支持的混合策略集表示为 SDS 1 : : : S n ,其中 S i 是在 S i 中有支持的局内人 i 的混合策略集,或者等价地,S i 成员的凸组合集。我们用 S i 表示除 i 之外所有局内人的混合策略向量集。如果对于每个 i 2 S i , i .si ; i / > i .s 0 i ; i / ,则我们说 s 0 i 2 S i 被 si 2 S i 强支配。如果对于每个 i 2 S i , i .si ; i / i .s 0 i ; i / ,且对于至少一个 i 的选择,不等式是严格的,则我们说 s 0 i 被 si 弱支配。请注意,一种策略可能不会被任何纯策略强支配,但可能被混合策略强支配。假设 si 对于玩家 i 是一种纯策略,使得玩家 i 的每个 0 i \xc2\xa4 si 都被 si 弱(分别强)支配。我们称 sia 为 i 的弱(分别强)支配策略。如果存在一个所有玩家都使用支配策略的纳什均衡,我们称其为支配策略均衡。一旦我们消除了每个玩家的劣势策略,结果往往是一开始不占优势的纯策略现在占优势了。因此,我们可以进行第二轮消除劣势策略。事实上,这可以重复进行,直到纯策略不再以这种方式被消除。在 \xef\xac\x81nite 游戏中,这将在 \xef\xac\x81nite 轮次之后发生,并且每个玩家总是会剩下至少一个纯策略。如果强(或弱)劣势策略被消除,我们称之为强(或弱)劣势策略的迭代消除。
进行并分析以确定制造技术进步将最大程度降低成本的领域。利用 IDEFo 1 的 ICAM 建模方法提出了一种 HICADAM 系统架构。
弹性的定义很简单,就是系统在受到干扰后“恢复”的能力,以及通过从这些情况中学习,“向前反弹”并提高系统处理意外事件的适应能力 [ 1 , 2 ],从而将对不确定性的被动和主动反应结合起来 [ 3 ]。关于弹性的大部分文章旨在描述实现弹性的组织的一般特征,例如需要持续监控、预测、响应和学习 [ 4 ],或者在面临挑战的系统边界时管理权衡,Woods [ 2 ] 将其称为优雅的可扩展性。Woods 还讨论了在绩效机制之间转换的必要性 [ 5 ],这可以追溯到早期对高可靠性组织的研究,这些组织在转换时具有能力
“- 编制了混合设计和制造生命周期概述。讨论了 CAD/CAM 接口。重点介绍了数据库规范和类型。总结了混合微电子技术领域的现有和计划中的 MAN TECH 计划。进行了一项行业调查并进行了分析,以确定制造技术进步将最大程度降低成本的领域。利用 IDEFo 1 的 ICAM 建模方法,提出了一种 HICADAM 系统架构。