数字化赋能“一带一路”高质量发展

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当全球化数字不断深入,推动世界经济发生深刻变革,推动世界经济发生深刻变革,促使“一带一路”进入融合发展新阶段.从经济合作到融合发展,从互利互惠到命运与共,“一带一路”越来越体现出文明互鉴、包容互动、机会共享、协同发展等新特点,通过融合发展,激活存量、扩大增量、优化变量,将推动“一带一路”走深走实、实行稳致远.
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近年来,我国工业互联网由理念倡导加速走向落地深耕阶段,对经济社会发展的带动作用日益彰显,也催生大规模个性化定制、共享制造等工业经济新业态.重庆立足优势,抢抓机遇,以数字技术赋能传统制造业提升质量、效率和智能化水平,大力推进工业互联网发展,促进制造业转型升级.
为研究不同含水率对含软弱夹层岩体抗剪强度特性的影响,对不同含水率的含软弱夹层岩体进行室内直剪试验研究,并预测含水率对其抗剪强度的影响。结果表明,相同含水率状态下,含软弱夹层岩体抗剪强度随正应力水平的增加而增大;相同正应力条件下,其抗剪强度随含水率的增加而减小;含软弱夹层岩体峰值抗剪强度随含水率的变化主要通过内聚力和内摩擦角共同作用实现,且内聚力与内摩擦角随含水率的关系可分别采用开口向上和开口向下的二次函数进行拟合;高正应力条件下存在最佳含水率状态w opt,当含水率w<w
潮汐电站的优化运行需要进行潮位预测。针对传统调和分析方法不能有效处理潮位非线性和非平稳的特性的问题,提出一种CNN-BiLSTM的预测模型,以滑动数据窗口构造潮位数据的特征图作为输入,利用1D CNN提取潮位数据深层特征,然后采用BiLSTM网络生成特征描述,最后输出预测结果。采用芝加哥港口的潮汐数据进行了实验,所提预测模型与调和分析及LSTM模型相比,均方根误差分别降低了66.26%和30.11%。算例结果表明CNN-BiLSTM模型可以实现高精度的短期潮位预测。
从时间与空间、环境保护、经济效益、社会效益与施工技术发展5个方面,分析了TBM洞挖料作为胶凝砂砾石骨料的可行性。通过直接采用TBM洞挖料和掺一定比例细颗粒料后的洞挖料作为骨料两种情况进行了胶凝砂砾石抗压强度试验,同时将试验结果与大同守口堡水库大坝(首座永久工程)工程现场试验抗压强度结果进行了对比。通过试验验证和对比分析可知,TBM洞挖料用作胶凝砂砾石骨料是可行的,该研究结论为TBM洞挖料的回收利用提供了新思路,也为胶凝砂砾石坝的建设提供了新材料。
高纬度寒冷地区具有年均气温低、负温时间长、年内温差大等特点,给高拱坝的安全建设带来了极大的挑战。结合QBT拱坝的建设需求,分析了高纬度寒冷地区的气象特点,系统研究了高寒区混凝土拱坝与气候温和区混凝土拱坝的性态差异。并基于对高寒区高拱坝工作性态的认识,阐明了高寒区高拱坝施工运行过程中的开裂风险,从体形结构、混凝土材料、施工期温度控制、蓄水运行期控制措施等方面提出了高寒区混凝土坝全过程防裂的新理念。研究成果为QBT拱坝的深化设计提供了依据,也可为高寒地区其他高拱坝设计提供参考。
广东省数字经济蓬勃发展.2020年,广东省数字经济增加值规模约5.2万亿元,占GDP比重46.8%,规模居全国第一.广东省“十四五”规划纲要提出,到2025年,广东数字经济核心产业增加值占GDP的比重要达到20%.
将风险概率理念引入高土石坝坝坡抗震稳定性分析中,提出了同时考虑筑坝料参数和地震不确定性的高土石坝坝坡地震失稳风险评估方法。将基于概率烈度的地震动作为拟静力法分析的输入,以考虑地震的不确定性;然后,采用蒙特卡罗法结合高斯过程响应面考虑筑坝料参数的不确定性,综合确定坝坡的地震失稳概率。最后,计算了紫坪铺混凝土面板堆石坝在设计基准期内的坝坡地震失稳概率。提出的方法可为高土石坝坝坡地震失稳风险评估提供参考。
青藏高原地区某水电站工程泥沙问题较严重,拦排沙设施的设计和运行管理是保证该工程长期正常运行需要研究解决的关键问题。为此,建立了坝区河段平面二维水沙模型,对该区域水库泥沙淤积状况进行模拟计算。根据模拟结果提出了最优泥沙调度方案,对延长水库使用寿命,保证工程的长期正常运行具有重要的意义。
补偿额度测算对水电承担调频辅助服务任务具有重要意义,按计算时序依次给出水电站参与调频辅助服务任务时备用容量、备用耗水率、备用损失电量的定义及计算公式,并提出具体补偿原则。以四川省大渡河流域上的瀑布沟水电站和大岗山水电站为研究对象,进行算例分析,研究结果表明:备用容量随电网负荷需求水平的变化而变化;大岗山电站备用容量和备用耗水量出现峰值的时间点相一致,但瀑布沟电站备用耗水量最小值和备用容量最小值出现时刻并不相同,说明备用耗水量不仅与备用容量有关,还与当月机组运行状态相关;瀑布沟电站实际补偿金额1336万元仅
在互联网与5G技术的推进下,各产业数据中心的快速发展对高热流密度电子器件的散热需求提出了更高的要求。浸没式相变散热技术以其散热性能高、维护方便、噪音小等优势成为了研究热点。通过对浸没式相变冷却技术的原理、冷却材料的选择、沸腾换热机理、密封材料选择等的研究,对数据中心浸没式相变冷却技术的发展和研究现状进行系统探究,对数据中心高热散热技术的发展方向提出了展望。