基于多智能体的数字孪生及其在工业中应用的综述

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数字孪生是一种将物理实体数字化的技术,通过建立虚拟的数字孪生模型模拟实际的物理过程,以便进行模拟仿真、数据分析和优化设计等操作.鉴于此,分析数字孪生技术在复杂工业生产中的发展历程和研究现状,并重点讨论其概念、国家相关重点研究的政策,以及数字孪生使能技术在各行业的应用.主要途径是分析和综述基于多智能体的数字孪生、基于数字孪生的设计、制造和运维、数字孪生的集成在智能制造中的应用相关的研究成果.此外,提出高炉连续生产数字孪生方案和大飞机多智能体离散制造方案,高炉模型包括成分场大模型和增量学习小模型,该模型可以为数字孪生在复杂流程工业中的应用提供带有增量补偿的机理与计算机视觉相结合的解决方案.在复杂工业制造中,数字孪生和多智能体技术可以提高生产效率和质量,减少能源消耗和废品产生,同时也能够降低复杂度、安全风险和成本.
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探索了辐照剂量和交联敏化剂(TAIC)用量对交联聚乙烯发泡材料性能的影响,对辐射交联聚乙烯发泡材料(IXPE)的力学性能、泡孔形态和凝胶含量等进行了分析。结果表明,IXPE的交联程度随辐照剂量和TAIC用量的增加而增加,凝胶含量为70%~91%时,母片发泡状态良好。TAIC的加入虽然有助于LDPE交联程度的提高,但不利于IXPE保持其柔软性。辐照剂量为80~100 kGy时,IXPE的综合力学性能
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根据对GC-MS法测定甲醇中邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯实验流程的分析,确定测定过程中的不确定来源,主要有标准曲线配置、曲线拟合、仪器测量重复性引入的不确定度分量,最后合成GC-MS法测定甲醇中邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯的标准不确定度,并计算出扩展不确定度。通过对不确定度各个分量的分析与计算,得出标准曲线配制过程中所引入的不确定度影响程度最大,在实际样品的分析测试过程中,我们应严格控制实验室
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本文依据GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》中规定的实验条件,采用气相色谱法测定胶粘剂中苯含量。并依据GB/T 27418-2017《测量不确定度评定与表示》,从样品制备、样品重复性、标准溶液、标准曲线、仪器设备五个方面对胶粘剂中苯含量的不确定度分量进行量化。经拟合计算,胶粘剂中苯含量测量结果的合成标准不确定度为0.090 g/kg,胶粘剂中苯含量的测定结果为:(1.
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<正>10月8日,自然资源部印发《关于做好城镇开发边界管理的通知(试行)》(以下简称《通知》),要求坚决维护“三区三线”划定成果的严肃性和权威性,推动城镇开发边界划定成果精准落地实施,统筹做好规划城镇建设用地安排,严格规范城镇开发边界的全生命周期管理。《通知》强调,各地要切实将党中央、国务院批准的“三区三线”划定成果作为调整经济结构、规划产业发展、
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中国企业按照其规模大小可以分成四大类:大、中、小、微型企业,小微企业指的是小型、微型企业。小微企业的投资主体,所有权结构和劳动力密集程度很高,但规模过小,资金不足,缺少专业的管理队伍;财务管理不科学,存在着决策随意、会计不规范等问题。因此,对小微企业来说,企业财务风险防范对其发展至关重要。文章从财务风险的角度出发,着重分析了小微企业财务风险的存在形式,然后针对不同类型的财务风险给出防范对策。
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以JJF 1059.1—2012《测量不确定度评定与表示》和CNAS—GL06:2019《化学分析中不确定度的评估指南》为依据,对离子色谱法同时测定土壤中水溶性氯离子、硝酸根离子、硫酸根离子等3种无机阴离子过程进行不确定度评定,以期为方法的改进提供依据。对试样称量、试样浸提体积、试样浸提条件、标准溶液系列的配制、校准曲线拟合及试样重复性测量等6个不确定度分量逐一讨论,计算了各分量的相对标准不确定度
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随着传统能源互联系统逐步向能源互联网升级转化,仅基于机理建模的方法难以描述其高维性、非线性以及多能耦合性等特征。数字孪生技术可将真实系统精准映射到虚拟空间,对实现能源互联网的特征描述、运行分析、监控优化以及智能决策具有重要意义。首先,从数字孪生技术发展出发,对能源互联网中的数字孪生技术体系进行分析,提出了涵盖“多源数据采集-模型构建-平台支撑-智能交互”的分层技术体系框架,细化了数字孪生技术在能源
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采用元素分析仪对煤中碳、氢、氮元素含量进行检测,通过建立数学模型分析检测过程中不确定度的来源,对各个不确定度分量进行了系统全面评定和计算,各个不确定度分量计算得到合成不确定度和扩展不确定度。结果表明,影响煤中碳、氢、氮含量测量不确定度的主要来源是样品质量引入的不确定度和标准物质产生的不确定度。
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目的:评定酸碱滴定法测定杏脯中二氧化硫含量的不确定度,找出对不确定度影响最大的关键因素。方法:用酸碱滴定法测定杏脯中二氧化硫的含量,通过建立数学模型,对试验过程中引入的不确定度进行分析与评定。结果:当置信水平为95%,包含因子k=2时,杏脯中二氧化硫的含量为(89.7±0.48)mg·kg-1。结论:检测结果的不确定度主要来源于样品滴定过程,其次是氢氧化钠标准溶液引入的不确定度。
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