如何构建下一代前端构建流体工质

来源:《流体机械》1999年第06期 作者:赵力,涂光备,由士俊,李汛,张天瑾
蓄冷工质球内对称凝固问题的边界元理论及实验研究
1引言蓄冷系统的种类很多,但冰球式蓄冷系统具有含冰率高,安装简单,维修方便,可靠性高,水阻小,技术要求低,换热性能好,且冰球构造简单,价格便宜,便于系统扩充等优点。所以很有必要从传热学的角度对冰球球体内部的溶化和凝固过程进行理论分析,以获得相界面的移动规律、球内温度分布以及相关参数对其换热的影响规律,为系统的优化设计提供理论依据。2球内对称相变问题的边界元方法数值解由于边界元法具有输入数据少,计算时间短等优点,90年代以来,普遍应用于固体力学、定常、非定常导热、亚声速非均匀流中声波辐射、低Re下伴有耗散效应和内热源的流动与传热等方面的问题[1]。但把该方法用于解决冰球球内相变运动边界的传热问题尚未见报道。2.1物理模型的建立根据冰球球内对称凝固的特点,对凝固过程提出以下几点假设[2]:(1)球内蓄冷介质的初始温度均匀一致;(2)来流温度为已知定值,且小于蓄冷介质相变温度;(3)球内自然对流忽略,按纯导热处理,并认为固、液相中工质的物态参数为常数;(4)固、液态工质之间有明确的相界面,且为严格轴对称;(5)忽略球壁热阻,忽略蓄冷工质在凝固中体积变化的影响。2......(本文共计4页)
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主办:中国机械工程学会
出版:流体机械杂志编辑部
出版周期:月刊
出版地:安徽省合肥市构建下一代服务载体,智能设备这座宝藏该怎么挖?信息化以来,我们的信息平台经过了互联网、移动互联网时代。近年来新一代的信息平台——物联网又蓬勃发展,每一代信息平台都给我们的生活带来巨大的便利和变革,都以前所未有的形式服务了或正在服务我们。未来很长一段时间这三代信息平台将共同融合、协同以服务我们的生活、工作,互联网、移动互联网、物联网将结成一张巨大、无形,笼罩我们生活每一个环节的网,这个网的终端将是一个个的智能设备,所有的服务都将通过各个领域的智能设备以及智能设备间的协同来实现。&& & & &&这张网优劣的评价标准是其是否能为人们提供便利的服务,而所有服务的基础评价标准就是自动化,智能最终唯一的评判标准是--自动化程度有多高。这个网应该是:以人类需求为中心,能够将人生活的每一个维度都连接起来,包括连接家庭,交通工具,办公场所,该用户的人脉、日程安排等等,进而这个网可以自动分析应该给用户提供什么。& & & &&这个网可以称之为智能设备网,智能设备既是载体,也会是参与者、消费者,智能平台网通过智能设备收集用户的需求数据,又通过智能设备将一步步行动落地。智能设备最终是使人能够便捷的生活、高效率的生产。智能设备网中的“智能”应该分两个维度理解:第一,单体设备智能程度的提升;第二,所有领域的单体设备相互连接后形成的群体智能。智能设备网植根于群体智能,其完善则依赖单体智能和群体智能的相互促进。& & & &&单体智能设备能满足人类的一个具体需求,是智能设备网的基础。如果把人类的需求切割开来,每一款智能设备都是为了满足人类的某一个需求而生。人类的需求是多样、多变的,所以围绕人类生活的各个领域的智能设备都将不断的涌现,智能化程度也不断的提高。如可穿戴设备领域的智能手环、智能戒指,智能家具领域的智能冰箱、智能烤箱、智能秤、智能锁、恒温器,智能交通领域的自动驾驶等等,都使人类生活的某一方面得到了提升。& & & &&群体智能改善乃至更新了人类生活的方式。人类需求实质上是连续、不可分割的整体,只有将每一个单体设备连接起来协同管理并实现自动化才能给人类生活带来全新的体验。单体智能设备通过互联,由服务器节点统一协作可形成智能程度更高的集群。群体智能形成的决策系统才是“智能”的核心。& & & &&因此,智能设备网的完善过程就像一个生态系统的形成和进化,每一款智能设备不断的演进,所有设备组成个的群体则不断的进化、淘汰劣势设备,催生新的单体设备,最终形成稳固的、相互依赖的生态系统。因此未来,所有的硬件、设施都将是智能的,最基本的“智能”是具备连接的能力、可被控制。& & & &&那么如何才能构建群体智能生态系统? 众所周知,任何一家互联工公司都分前、后端的,用户管理、设备管理、数据库管理等组成的后端管理系统才是企业真正的核心。智能设备网也是如此。智能设备是该网与人类交互的窗口,真正的核心是支撑这个网的云(云存储、云计算)、互联网、移动互联网、宽带及移动通信等通信技术、物联网、大数据等技术。智能设备可以理解成物联网的延伸,各个技术在这个系统中所扮演的角色,可参考“虚拟化、大数据、云计算、物联网、移动互联网以及传统互联网之间的关系”。& & & &&在这一代的信息平台中,如果真的想要塑造全新的生活方式,现在的智能设备如可穿戴设备、智能家居等等就智能化水平、丰富程度、互联程度而言,都还处于起步阶段。因此,无论是瞄准人类某一特定需求的单体智能设备还是试图构建革新人类生活的群体设备网,都还是一片蓝海,尤其是后者。无论是大企业、小公司,还是想象丰富的创业者都还有广阔的天空施展拳脚。& & & &&抛开云、数据中心、网络建设等不谈,只从智能设备单品和智能设备互联互通两方面来说,无论传统硬件还是互联网公司,都可以基于自身业务在智能设备市场上找准定位、开拓商机,如 360 将安全拓展到硬件、百度开发新的搜索方式。每一行业如教育、游戏都有可以挖掘的空间,给用户带来新的交互、体验方式。对大公司而言,占领市场的机会在于统一互联技术、规范通信协议--一致的语言体系,所有的设备都通过同一种语言对话是最好的境界。目前“设备语言”尚处于混沌,每一个或者一类单体设备各有各自的“语言”,互联网各企业巨头也都在卡位,纷纷推广自己的平台或者入口。& & & &&对小公司,尤其是创业者而言,切中用户需求痛点,推出小而美的单体智能设备或者改造传统设备,使其智能化无疑是分一杯羹最好的方式。但要牢记的有两点:& & & &&1.智能设备的价值是提供服务,最好是提供自动化的服务。请你瞄准特定人群的一个特定需求,形成一套完整的服务体系,给用户的生活至少增添那么一抹亮色你的产品才有生存的希望。最有前途的智能设备的,是能引导用户开始一种新的生活方式。& & & &&2.智能设备真正实现智能化的方法是组网、协同。首先单体智能的形成通过多点协同更易操作。有组织、有纪律、看上去有点智能的蜂群实质上是由单个只会八字舞、但分工明确的傻蜜蜂组成的。因此如果你想开发智能化程度高的单品,不要试图开发一个“超级大脑”来控制每一个细节,而是将产品划分成多个分工明确的“小脑”、“小小脑”相互协作。其次,你的产品应该为未来的群体智能打下基础,从而实现自动化。4人已赞分享订阅Copyright&2014雷科技转贴:【液力透平_百度百科】液力透平是将液体流体工质中的压力能..._泵吧_百度贴吧
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  1. 绪论:自动化的设计挑战本文引用地址:
  测试管理人员和工程师们为了保证交付到客户手中的产品质量和可靠性,在各种应用领域 (从设计验证,经终端产品测试,到设备维修诊断) 都采用自动化。他们使用自动执行简单的&通过&或&失败&测试,或者通过它执行一整套的产品特性测试。由于设计周期后期产品瑕疵检测的成本呈上升趋势,系统迅速地成为产品开发流程中一个重要的部分。这篇&设计下一代&的文章描述了一些迫使工程团队减少测试成本和时间的挑战。这篇文章还深刻地洞察了测试管理人员和工程师们如何通过建立模块化软件定义型测试系统来克服这些挑战。这种测试系统在减少总体成本的同时,显著地增加了测试系统的吞吐量和灵活性。
  如今的测试工程师们面临着一系列新的压力。他们所面临的产品开发环境情况如下:
  & 产品设计比前几代更为复杂
  & 为了保持竞争力并满足客户要求,开发周期要求越来越短
  & 产品测试成本越来越高,而预算越来越少
  不断提高的设计复杂性
  如今,测试测量的最明显趋势是器件复杂性不断增加。例如,消费电子、通信和半导体工业持续要求将数字图象/视频、高保真音频、无线通信和因特网互联性集成到一个单独产品中。甚至在汽车中都集成了复杂的汽车娱乐和信息系统、安全和早期预警系统,以及车身和发动机上的控制电子装备。测试系统的设计不仅需要足够灵活地支持对不同产品模型进行广泛的测试,还需要能够进行升级以提供新测试功能所需的更多测试点。
  更短的产品开发周期
  由于希望不断提高新产品和技术,拥有市场第一个占有率的竞争天性,设计和测试工程团队只能不断的缩短产品开发周期。为此,工程团队必须设计出新的测试策略来减少测试时间,并提高从设计到生产的测试效率。
  日益增加的测试成本和日益减少的测试预算
  增加设备功能通常会导致测试流程更昂贵、费时。然而,构建每个功能的成本却是降低的,这就迫使工程部门要减少成本和预算,如图1所示。工程师们必须改进测试策略,通过增加测试系统的吞吐量、减少维护和升级成本和必需的资本投资来降低总成本。
  2. 日益增加的测试成本和日益减少的测试预算
  为了应对器件复杂性增加、开发周期缩短和预算减少的挑战,测试管理人员和工程师们被迫放弃传统的测试设计策略,即基于传统箱式仪器或&大铁块&式的私有ATE系统。这些独立的仪器缺少软件处理所必需的灵活性,而且用户接口是由厂商定义的,只能由厂商通过固件更新。这样,仪器固件中没有定义的测试以及新标准的测试就难以执行;或者当要求变化时,也难以对系统进行修改。由于这些器件最初就是作为独立仪器而设计,他们缺少必要的集成能力,譬如数据流和同步功能。私有的ATE系统(例如高度集成产品芯片测试仪)能提供所需性能,但成本相当昂贵,可能会使工程团队被废弃,过早地进行系统再设计。
  针对这些情况,测试管理人员和工程师们正在实现模块化软件定义型测试结构。这种结构基于广泛采纳的工业标准,可以提供:
  & 更高的测试系统灵活性:可扩展至多种应用、业务部门,以及各个产品阶段
  & 高性能的结构:可以显著提高测试系统吞吐量,并提供与不同仪器厂商之间的密切联系和集成,包括精密直流信号、高速模拟和数字信号和射频信号的生成与分析。
  & 更低的测试系统投资:减少最初资本投资和维护成本,同时增加多种测试要求中的设备使用率
  & 更长的测试系统寿命:基于广泛采纳的工业标准,允许技术升级来改进性能并满足将来的测试需求
  公司作为领域的领导者,致力于为产品工程师们提供设计新一代自动化测试系统所需的硬件和软件。这本深入的开发者指南包含了设计新一代自动化测试系统结构所需要的信息。绪论部分描述了一个如图2所示的测试系统结构,为工程师们提供了相关策略,以应对器件复杂性的增加、开发周期的缩短、预算的降低等一系列挑战。
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