断路器通过打开触点来保护系统;然后,为了尽快恢复电力供应,它会立即尝试再次关闭它们(第二次运动)。但是,如果故障仍然存在 - 例如,一棵倒下的树压倒了一条电线 - 则打开弹簧必须准备好再次做出反应(第三次运动)。断路器确实是电网中的安全元件。当控制系统发出命令时,其操作机构会在几毫秒内将重达几公斤到 80 公斤的触点加速到 3 到 14 米/秒的速度,然后在行程末端将其制动至停止。除了基本功能外,操作机构还必须满足有关质量、精度、可靠性和使用寿命的严格要求。高压断路器的设计使用寿命为 40 年,可循环 10,000 次,但每年仅激活一次或两次(架空线路)或每天激活三四次(例如发电厂)。即使累积活动
现有关于众创空间的研究大多侧重于内部主体(如创客)或外部因素(如政策扶持、生态环境等),对众创空间一系列机制设计的探讨相对较少。本文从平台服务、资源集聚、网络连接和内生性文化保障四个方面理论化众创空间的运行机制,运用模糊集定性比较分析(fsQCA)方法对浙江省63家众创空间的数据进行分析,提出合理的众创空间机制设计方案。研究结果表明,众创空间的创新性是各种运行机制协同作用的结果,其中,平台服务功能、资源集聚渠道、正式链接、成果共享文化是众创空间不可或缺的支撑机制。提出促进众创空间创新的有效途径有两种:一是防范外部资源提供者的干预;第二,建立包容的试错文化。
在过去十年中,许多科学和科普出版物都探讨了类自然技术和基于自然的解决方案。虽然这些概念密切相关,但我们认为它们并不相同。类自然技术涉及开发人工材料和设备,使其运行机制类似于自然界的过程。这些技术包括但不限于纳米技术和生物技术(例如生物废水处理过程),甚至人工智能。基于自然的解决方案侧重于保护、恢复或改善自然生态系统,同时为人类带来益处。这些好处包括制止生物多样性丧失、减轻洪水的负面影响、减少水土流失、改善水土质量,同时提供食物、燃料、药品和其他资源。
紧急批准推出了新的局部2-脱氧葡萄糖(2-DG)药物,用于治疗Covid-19 [6],最初是为癌症治疗的,因为它积极有效地抑制了SARS-COV-2;政府释放了该药物,被用作中等至重度病例的辅助疗法。它还指出,由于其简单的化妆;它可以轻松地生产并在该国大量提供,并希望最终可以广泛使用它并缓解当前的COVID紧急情况。大量患者面临严重的氧气依赖性,需要住院;由于其在感染细胞中的运行机制,该药物有望挽救宝贵的生命。但是,一些批评家警告说,没有足够的数据来支持该药物的紧急批准作为COVID-19治疗。
毋庸置疑,化石能源产生的排放是全球变暖的最大贡献者,尤其是化石能源使用产生的二氧化碳排放[7-8]。因此,减少化石能源的排放对于按照巴黎气候协定[9-11]的规定将全球平均气温升幅限制在比工业化前水平高 2 ℃ 以内至关重要。控制碳排放主要有两种途径:供给侧从化石燃料向低碳能源转型,需求侧各终端使用部门减少二氧化碳排放[12]。此外,碳市场也不失为一种有效的工具[13]。电力行业作为行业中最大的排放源,在内部运行机制和外部环境方面都将面临巨大压力。因此,在碳约束的世界中,世界各地的政策制定者都应该同时考虑碳市场和电力市场。
摘要:针对智能制造背景下复杂产品设计、制造和运维阶段的信息孤岛问题,实现复杂产品设计、制造和运维流程的集成,提出一种基于数字孪生技术的复杂产品设计-制造-运维集成方法。针对复杂产品设计、制造、运维业务集成的集成需求,首先提出了基于数字孪生的复杂产品设计-制造-运维集成框架,设计了数字孪生模型虚实结合的模型和运行机制。然后,对基于数字孪生的设计-制造-运维集成过程的多阶段协同设计技术、数据智能感知技术、数据集成与融合技术实现进行了分析和探讨。最后,通过某动车组转向架关键部件故障预测案例,展示了动车组设计-制造-运维流程的集成运行模式。它验证了所提出的框架、流程和方法的有效性。
摘要:本文提出一种基于数字孪生技术的复杂产品设计-制造-运维一体化方法,旨在解决智能制造背景下复杂产品设计、制造和运维阶段的信息孤岛问题,实现复杂产品设计、制造和运维流程的一体化。针对复杂产品设计、制造、运维业务一体化的集成需求,首先提出了基于数字孪生的复杂产品设计-制造-运维一体化框架,设计了数字孪生模型虚实结合的模型和运行机制。然后,对基于数字孪生的设计-制造-运维一体化过程的多阶段协同设计技术、数据智能感知技术、数据集成与融合技术实现进行了分析和探讨。最后,通过某动车组转向架关键部件故障预测案例,展示了动车组设计-制造-运维流程的一体化运行模式。它验证了所提出的框架、流程和方法的有效性。
通过使用彼此距离很近的捕获原子,我们表明,可以使用每个量子比特一个脉冲或一个结构化脉冲来实现基于非独立量子比特的纠缠门。最佳参数取决于丢番图方程的近似解,导致保真度永远不会完全为 1,即使在理想条件下也是如此,尽管可以以更强的场为代价将误差任意减小。我们充分描述了门的运行机制,并研究了激光束中的热运动和强度波动对门的不同物理实现的影响。如果我们不使用一个脉冲,而是使用两个脉冲序列来控制系统,那么就可以实现多种机制,人们可以从广泛的值中选择最佳参数来实现高保真度门,从而更好地抵御激光强度波动的影响。
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摘要:光电电池是一种带有光敏电极的电池,最近被提出作为一种在单个设备中同时捕获和存储太阳能的方法。尽管有报道称可以使用多种不同的电极材料进行光充电,但其整体运行机制仍不太清楚。在这里,我们使用原位光学反射显微镜研究 Li x V 2 O 5 电极中的光诱导充电。我们在三种条件下对电极进行单粒子成像:(a) 有闭路和光但没有电子电源(光充电),(b) 在有光的恒电流循环过程中(光增强),以及 (c) 有热但没有光(热)。我们证明光确实可以驱动 Li x V 2 O 5 中的锂化变化,同时保持电荷中性,可能是通过单个粒子中发生的法拉第效应和非法拉第效应的组合。我们的研究结果为光电电池机械模型提供了补充,强调了基于插层的充电和锂浓度极化效应都有助于提高光充电容量。关键词:光学显微镜、光电电池、氧化钒、原位成像