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本發(fā)明公開了一種高效的閉式熱化學(xué)吸附儲熱測試系統(tǒng),包括具有高效換熱效果的反應(yīng)器,還包括蒸發(fā)/冷凝器、真空泵、高溫恒溫器、低溫恒溫器,兩個恒溫器可以通過閥門的開啟和關(guān)閉控制熱化學(xué)吸附儲熱過程的吸附、解吸、儲存各個階段反應(yīng)器和蒸發(fā)/冷凝器的升溫、降溫,完成熱化學(xué)充熱和釋熱的高效測試,本申請的重點是利用換熱結(jié)構(gòu)的矩形網(wǎng)狀箱體中蛇形盤管和儲熱材料來實現(xiàn)儲能和釋熱的過程。本發(fā)明的有益效果是,結(jié)構(gòu)設(shè)計簡單,可視操作,制作成本低,測試高效便捷,安全性能好。
本發(fā)明提供了一種化學(xué)纖維或紗線含油率的測試方法,包括以下步驟:步驟1、稱取一定質(zhì)量的樣品;步驟2、用吸油紙包覆該樣品;步驟3、對該吸油紙和該樣品施加設(shè)定的壓力;步驟4、從該吸油紙中取出該樣品,使該樣品達到步驟1時的溫度和濕度;步驟5、稱量該樣品的質(zhì)量;步驟6、將步驟1和步驟5中稱出的該樣品的質(zhì)量帶入含油率計算公式,計算出該樣品的含油率。該化學(xué)纖維或紗線含油率的測試方法使用吸油紙吸油,適用性強,安全可靠,是一種簡便的化學(xué)纖維或紗線的含油率的測試方法。
本實用新型介紹了一種模擬酸雨腐蝕的原位電化學(xué)測試裝置,由儲液罐(1)、環(huán)境模擬箱(4)、控制柜(12)及電化學(xué)工作柜(8)、電腦(9)串聯(lián)組成。儲液罐(1)的多孔噴嘴(3)伸入環(huán)境模擬箱(4)內(nèi)的支架(7)上方。電化學(xué)工作柜(8)的輸入端伸入環(huán)境模擬箱(4)內(nèi)支架(7)上方,輸出端與電腦(9)連接。使用時,將至少兩個送測試樣作為電極(6)分別與電化學(xué)工作柜(8)的輸入端連接即可實施原位電化學(xué)測試。本實用新型:(1)可獲得酸雨瞬時腐蝕速率;(2)可模擬各種酸雨腐蝕過程;(3)可實現(xiàn)酸雨環(huán)境下的腐蝕實驗;(4)結(jié)構(gòu)簡單、成本低廉、操作方便、維護容易。
本發(fā)明涉及一種工業(yè)硝化纖維素長期化學(xué)穩(wěn)定性的定量測試裝置及用途,主要解決現(xiàn)有技術(shù)中只能定性測試而無法定量測定亞硝氣量的問題。本發(fā)明通過采用一種工業(yè)硝化纖維素長期化學(xué)穩(wěn)定性的定量測試裝置,包括測試管、金屬浴、干燥器、烤爐、滴定管,測試管包括下部的玻璃管和上部的冷凝器,通過磨口連接,至少一個測試管放置于金屬浴內(nèi),烤爐用于試驗樣品的預(yù)干燥,干燥器用于對預(yù)干燥后的試驗樣品進行再干燥,滴定管用于對實驗過程中下部玻璃管得到液體進行堿液滴定,通過測定每克硝化纖維素釋放出的亞硝氣體量,判斷樣品是否具有長期化學(xué)穩(wěn)定性的技術(shù)方案較好地解決了上述問題,可用于工業(yè)硝化纖維素長期化學(xué)穩(wěn)定性的定量測試中。
本發(fā)明公開了基于電化學(xué)?熱?老化與三維降階的電池組壽命預(yù)測方法,所述方法包括在單體鋰離子電池偽二維P2D電化學(xué)模型上,加入用于描述單體鋰離子電池容量衰減的副反應(yīng)偏微分方程,再耦合三維降階的傳熱模型,搭建單體鋰離子電池電化學(xué)?熱耦合容量衰減模型,進行參數(shù)校正后,加入邊界相似性或平均算子方法搭建鋰離子電池組壽命預(yù)測模型。能夠準確預(yù)測電池模組的循環(huán)壽命及相關(guān)電化學(xué)與產(chǎn)熱的各項性能,模型的計算速度和結(jié)果的吻合度高,并且大大減少了數(shù)據(jù)存儲空間,為實現(xiàn)儲能電站等大體量的電池包和電池簇的模擬仿真提供了方法。
本發(fā)明公開了一種用于腐蝕電化學(xué)測量的電解池,具有內(nèi)腔密封的電解池池體,其外部設(shè)有溫度控制裝置,使電解液的溫度保持在預(yù)設(shè)溫度水平,電解池池體頂部設(shè)有多個電解池頂部管口,分別安裝參比電極、輔助電極和測溫裝置,電解池池體的側(cè)立面設(shè)有電解池側(cè)壁開口,夾具的壓緊部件由絕緣材料制成,并壓緊部件壓緊工作電極,工作電極、參比電極和輔助電極外接電化學(xué)工作站,測溫裝置的感溫測試端浸入電解液中,對電解液的溫度進行實時測量,當進行電化學(xué)測試時,電解池池體中的電解液淹沒參比電極的電極端和輔助電極的電極端。能夠?qū)崿F(xiàn)快速制備工作電極測試實驗裝置組裝,具有工作電極密封性良好,同時滿足從室溫到沸騰條件下恒溫電化學(xué)測量。
本發(fā)明公開了化學(xué)品泄露監(jiān)測防護裝置,解決了部分有機化學(xué)品的泄露無法監(jiān)測且無法及時處理的問題。本發(fā)明包括可彎折的帶體以及設(shè)置在所述帶體上的將所述帶體的兩端扣合的扣合部件,所述帶體包括吸附棉層和與吸附棉層接觸連接的指示結(jié)構(gòu),所述指示結(jié)構(gòu)包括第一帶體和第二帶體,所述第一帶體與所述第二帶體分別與所述吸附棉層粘接,所述第二帶體與所述第一帶體部分重疊形成重疊部且所述第二帶體位于所述第一帶體上,所述重疊部為指示部,當化學(xué)品泄漏吸附層吸附后膨脹,使得重疊部分的指示部被顯現(xiàn)出來,從而得知有化學(xué)品泄漏。本發(fā)明具有對部分酸堿指示劑指示不明顯的液體有機物進行泄露監(jiān)測并進行實時吸附處理,結(jié)構(gòu)簡單,操作方便等優(yōu)點。
本發(fā)明公開了一種多維度的電化學(xué)信息與多光譜信息結(jié)合測量方法,其中,所述測量方法包括:獲取被測物的表面形貌信息;根據(jù)所述表面形貌信息,確定所述電極陣列在被測物內(nèi)部的探測面,其中,所述探測面與所述被測物的表面的距離為預(yù)設(shè)的深度值;根據(jù)在預(yù)設(shè)的深度值下的所述電極陣列,確定所述被測物的電化學(xué)信息;同時通過預(yù)設(shè)深度值測量多光譜信息;本發(fā)明提供一種在不同溫度條件下,可精確控制探測深度的電化學(xué)和多光譜信息測量方法。
本發(fā)明涉及一種電化學(xué)測試用薄膜樣品及其制備方法,屬于金屬薄膜材料技術(shù)領(lǐng)域。本發(fā)明的電化學(xué)測試用薄膜樣品,包括襯底層以及設(shè)置在襯底層上的金屬薄膜層,金屬薄膜層包括工作部和密封部;所述密封部遠離襯底層的一側(cè)表面上導(dǎo)電連接有導(dǎo)電電極,所述密封部上設(shè)置有用來對導(dǎo)電電極與密封部的連接部位進行覆蓋的絕緣密封層。本發(fā)明的電化學(xué)測試用薄膜樣品能夠使電極與待測樣品良好接觸,能夠保證非測試區(qū)域的絕緣密封性及待測樣品的有效測試面積,進而保證待測樣品電化學(xué)性能測試的準確性和靈敏度。
本發(fā)明涉及一種能夠?qū)崿F(xiàn)磁場加載下的應(yīng)力電化學(xué)測試裝置,包括:拉伸盒、電化學(xué)腐蝕裝置和應(yīng)力腐蝕裝置。所述拉伸盒外側(cè)設(shè)置有磁鐵,用于放置應(yīng)力加載試件;電化學(xué)腐蝕裝置,與所述拉伸盒連接,用于對所述應(yīng)力加載試件施加電化學(xué)腐蝕;應(yīng)力腐蝕裝置,與所述拉伸盒連接,用于對所述應(yīng)力加載試件施加應(yīng)力腐蝕。本發(fā)明通過在拉伸盒上設(shè)置電化學(xué)腐蝕裝置和應(yīng)力腐蝕裝置,實現(xiàn)了應(yīng)力加載試件在不同磁場強度下應(yīng)力腐蝕與電化學(xué)腐蝕試驗的同步測量,大大提高了測試效果。
本實用新型涉及一種化學(xué)發(fā)光測量儀?,F(xiàn)有化學(xué)發(fā)光測量儀體積大,測量速度慢。為此,本化學(xué)發(fā)光測量儀包括微孔板、光電傳感器和微孔板驅(qū)動系統(tǒng),微孔板驅(qū)動系統(tǒng)可帶動微孔板作縱向移動,其特征在于:其還包括光導(dǎo)纖維,該光導(dǎo)纖維一端固定在所述光電傳感器的輸入端上,其另一端為移動端,配有橫向驅(qū)動機構(gòu),該橫向驅(qū)動機構(gòu)可帶動移動端在微孔板上方作橫向移動。作為優(yōu)化,光導(dǎo)纖維移動端相對于微孔板移動時,逐行往返運動或逐列往返運動。本實用新型化學(xué)發(fā)光測量儀具有體積小,測量速度快、效率高的優(yōu)點,適用于生物化學(xué)和臨床診斷領(lǐng)域。
本發(fā)明公開了一種基于深度強化學(xué)習(xí)的建筑能耗預(yù)測方法及系統(tǒng),包括:采集建筑能耗歷史數(shù)據(jù),同時采集建筑面積、建筑常住人口數(shù)量、建筑常住人口消費水平、建筑所在地天氣狀況數(shù)據(jù)。將采集到的數(shù)據(jù)樣本分組,根據(jù)所得到的訓(xùn)練樣本輸入到深度強化學(xué)習(xí)網(wǎng)絡(luò)模型中進行訓(xùn)練并保存使狀態(tài)動作值函數(shù)最優(yōu)的網(wǎng)絡(luò)模型。最后將預(yù)測樣本輸入到深度強化學(xué)習(xí)網(wǎng)絡(luò)模型,進行建筑能耗預(yù)測。本發(fā)明采用深度學(xué)習(xí)中的卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)與強化學(xué)習(xí)中的Q學(xué)習(xí)相結(jié)合的方法實現(xiàn)了建筑的能耗預(yù)測,相對于傳統(tǒng)的預(yù)測方法,用卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)合Q學(xué)習(xí)算法的深度強化學(xué)習(xí)網(wǎng)絡(luò)可以減少數(shù)據(jù)量,降低數(shù)據(jù)的存儲要求,提高數(shù)據(jù)的使用效率,加快數(shù)據(jù)處理的效率。
本發(fā)明公開了一種圓柱形海洋設(shè)備電化學(xué)保護測試系統(tǒng),由實驗輔助子系統(tǒng)、電化學(xué)測試子系統(tǒng)、參比電極固定及傳動子系統(tǒng)組成;實驗輔助子系統(tǒng)包括試驗水池、裝置固定架和支撐托;電化學(xué)測試子系統(tǒng)包括電化學(xué)工作站、一號計算機和參比電極;參比電極固定及傳動子系統(tǒng)包括電極軸向固定裝置、電極周向固定裝置和傳動裝置;電極軸向固定裝置包括滑塊、電極固定架、大固定環(huán)、小固定環(huán);電極周向固定裝置包括導(dǎo)環(huán)、堵頭;傳動裝置包括滑動導(dǎo)軌、傳動絲杠、直線軸承、傳動螺母、軸承、軸承座、彈性聯(lián)軸器、伺服電機、二號計算機。本發(fā)明可準確測定圓柱體水下航行器表面的相對電位,確定被測航行器的電化學(xué)腐蝕程度,獲知腐蝕薄弱點等信息。
本發(fā)明公開了一種高壓環(huán)境下焊接接頭在薄液膜中的電化學(xué)測試裝置及其操作方法,該裝置包括高壓拉伸實驗機、焊接接頭電化學(xué)測試模塊和樣品表面薄液膜厚度測試和控制模塊,所述的電化學(xué)測試模塊包括電化學(xué)工作站、作為工作電極的焊接接頭、參比電極、環(huán)形輔助電極、電極線以及控制開關(guān),焊接接頭由母材區(qū)試樣、熱影響區(qū)試樣和焊縫區(qū)試樣構(gòu)成,各區(qū)之間相互絕緣;所述的樣品表面薄液膜厚度測試和控制模塊包括萬用表、控制開關(guān)、電極線、焊縫區(qū)試樣、拉伸實驗機及固定在拉伸實驗機拉伸桿上的鉑探針。本發(fā)明采用電火花線切割將焊接接頭切分為不同區(qū)域,通過控制開關(guān)可實現(xiàn)各區(qū)域間的連接或斷開,可研究接頭單一區(qū)域或多區(qū)域耦合情況下的腐蝕電化學(xué)行為。
本實用新型公開了一種水化學(xué)測量循環(huán)回路及實驗釜,包括依次連接的水箱、循環(huán)泵、水化學(xué)參數(shù)測量裝置和水化學(xué)參數(shù)調(diào)節(jié)裝置,形成循環(huán)回路,控制系統(tǒng)與水化學(xué)參數(shù)調(diào)節(jié)裝置連接,控制系統(tǒng)得到水化學(xué)參數(shù)測量裝置收集的水化學(xué)各參數(shù),并通過運算發(fā)出控制信號給水化學(xué)參數(shù)調(diào)節(jié)裝置,從而使水化學(xué)數(shù)值始終保持恒定。本實用新型還將該循環(huán)回路與實驗釜內(nèi)連通并形成循環(huán),可使釜內(nèi)介質(zhì)參數(shù)與回路一致,保證參數(shù)恒定,提高了模擬環(huán)境的準確性及實驗的精度。
本發(fā)明屬于污水處理技術(shù)領(lǐng)域,本發(fā)明提供一種利用微生物電化學(xué)系統(tǒng)監(jiān)測和去除毒性物質(zhì)硒的方法,基于微生物電化學(xué)系統(tǒng)和外部電路系統(tǒng)實現(xiàn),步驟為:1)組裝微生物電化學(xué)系統(tǒng);2)陽極碳刷培養(yǎng)形成產(chǎn)電生物膜;3)連續(xù)運行加入0?150mg/L濃度含硒廢水,穩(wěn)定運行記錄濃度梯度含硒廢水電壓周期,測試特性濃度含硒廢水出水濃度。本發(fā)明基于微生物電化學(xué)系統(tǒng)在線實時監(jiān)測水質(zhì)硒的污染的同時去除毒性物質(zhì)硒,具有產(chǎn)電、監(jiān)測和去除毒性物質(zhì)硒的多重作用,是一種經(jīng)濟環(huán)保的處理技術(shù)。
一種x射線熒光光譜儀(52);和用于x射線熒光(XRF)光譜儀(52)的樣本支架(2),其中,樣本支架(2)包括:提供正表面(6)的導(dǎo)電合成金剛石電極(4),化學(xué)物類能夠被從包括化學(xué)物類的溶液(48)中電沉積到正表面(6)上;設(shè)置在導(dǎo)電合成金剛石電極(4)的背面上的歐姆接觸(8);以及連接至歐姆接觸(8)的電連接器(10),并且其中x射線熒光光譜儀(52)包括:被配置為容納樣本支架(2)的XRF樣本臺(58);被配置為在樣本支架(2)被安裝到XRF樣本臺(58)上時將x射線激勵射束施加至電沉積在導(dǎo)電合成金剛石電極(4)上的化學(xué)物類的x射線源(54);被配置為在樣本支架(2)被安裝到XRF樣本臺(58)時接收電沉積在導(dǎo)電合成金剛石材料的正表面(6)上的化學(xué)物類發(fā)射的x射線的x射線探測器(60);以及被配置為基于x射線探測器接收到的x射線生成x射線熒光光譜數(shù)據(jù)的處理器(62)。這種系統(tǒng)允許同時并且就地進行溶出伏安法測量以及X射線熒光測量。
提供一種化學(xué)需氧量的測定方法及其裝置,所述方法如下:量取化學(xué)需氧量待測試樣,把硫酸加入上述試樣中,在惰性氣氛下加熱,使溶于試樣中的氯離子以氯化氫的形式除去,接著加入氧化劑后加熱,使試樣中的可氧化物質(zhì)氧化,用還原用試劑溶液對余留的上述氧化劑進行庫侖滴定,測定余留的上述氧化劑量,根據(jù)預(yù)先加入的氧化劑量測定氧化所消耗的氧化劑量,根據(jù)上述試樣的容量和氧化所消耗的氧化劑量的測定值來算出化學(xué)需氧量。
本發(fā)明提供一種測試耐電化學(xué)遷移性能的印制電路板,該印制電路板上設(shè)有anti-CAF(耐導(dǎo)電陽離子遷移)性能測試圖形,anti-CAF性能測試圖形包括若干兩兩相隔的槽型孔。通過于anti-CAF性能測試圖形上開設(shè)有兩兩相隔的槽型孔以代替目前開設(shè)的鉆孔,其中,槽型孔的開設(shè)較鉆孔的開設(shè)對材料本身造成的損傷小,即為槽型孔加工時可較好地避免損傷印制電路板的玻纖布,故,當進行去污清洗時,其不會像鉆孔那樣極易形成較大的暈圈,并因玻纖布的損傷而產(chǎn)生嚴重的毛細作用,從而使到有效的孔間距變長,進一步提升印制電路板的anti-CAF能力。本案還提供一種測試耐電化學(xué)遷移性能的印制電路板的制作方法。
本發(fā)明公開了一種原位拉伸及微區(qū)電化學(xué)同步測試裝置,其包括支撐平臺、拉伸設(shè)備和微區(qū)電化學(xué)設(shè)備;拉伸設(shè)備包括用于夾持拉伸試樣的拉伸夾具;拉伸夾具包括固定端夾具和活動端夾具;支撐平臺上還設(shè)有裝載有腐蝕液的溶液槽;固定端夾具的一端與支撐平臺連接,另一端延伸至溶液槽內(nèi);活動端夾具的一端與拉伸設(shè)備的運動端連接,另一端延伸至溶液槽內(nèi);拉伸試樣浸沒于腐蝕液中,且兩端分別連接于固定端夾具位于溶液槽內(nèi)的一端部上和活動端夾具位于溶液槽內(nèi)的一端部上;微區(qū)電化學(xué)設(shè)備通過導(dǎo)線與拉伸試樣電連接。本發(fā)明具有通過微區(qū)電化學(xué)測試和拉伸測試同步測試,從而滿足對影響材料應(yīng)力腐蝕機理的因素進行更深入研究的要求,且結(jié)構(gòu)簡單便于推廣的優(yōu)點。
本實用新型公開了一種L型流動腐蝕介質(zhì)中90°彎頭金屬腐蝕電化學(xué)測試裝置,包括:與待測90°彎頭管道結(jié)構(gòu)和尺寸相同的玻璃管道,玻璃管道水平設(shè)置,所述玻璃管道由90度彎曲管道段、第一直線管道段和第二直線管道段組成,第一直線管道段與第二直線管道段垂直且該第一直線管道段與第二直線管道段分別與所述90度彎曲管道段兩端的端口連通;在所述玻璃管道上連通有多個玻璃支管。L型流動腐蝕介質(zhì)中的90°彎頭金屬腐蝕電化學(xué)測試裝置用于對流動腐蝕介質(zhì)中管道彎頭處的待測金屬進行實時電化學(xué)腐蝕測量,打破現(xiàn)有的電化學(xué)監(jiān)測裝置研究直管段的腐蝕測試的限制,因而可以更加完整準確地模擬和研究整個供水管道的運行情況和腐蝕行為。
本發(fā)明公開了一種板狀金屬試樣高應(yīng)力作用下電化學(xué)測試方法及裝置,涉及電化學(xué)測試領(lǐng)域。所述電化學(xué)測試方法采用兩端寬中間窄并且兩端開有連接孔的板狀金屬拉伸試樣,拉伸試樣與夾具之間采用銷式連接,銷釘采用高強度的碳化硅陶瓷棒,保障銷釘能夠承受高應(yīng)力以及與試樣間的絕緣,板狀試樣通過絕緣壓緊螺桿與電解池腐蝕孔間貼緊,并通過橡膠密封圈密封防水,可以加載至1000MPa高應(yīng)力水平進行原位精確的電化學(xué)測量。所述實驗裝置由腐蝕電解池、加載夾具、板狀試樣三部分組成,所述腐蝕電解池包括固定隔板和封閉圓筒腐蝕溶液池,腐蝕溶液池具有多個開孔,可以實現(xiàn)控溫、通氣、溶液循環(huán)。本裝置方法簡單易行,拆卸方便,電化學(xué)參數(shù)測量精確,能進行高應(yīng)力水平下電化學(xué)測試,并能實現(xiàn)多種環(huán)境條件的模擬試驗。
本發(fā)明涉及一種電化學(xué)測試的裝置,具體地說是一種典型三電極系統(tǒng)電化學(xué)測試的裝置。該裝置包括對電極、參比電極和工作電極。工作電極固定在具有四葉片夾頭處,通過擰動外壁上的螺母確保試樣夾緊,通過擰緊尾部塑料蓋確保試樣充分連接導(dǎo)電。本發(fā)明可以快速簡便地進行電化學(xué)測試,避免了焊接的溫度影響、封樣時間長、工作面積不易精確控制等缺陷。
高壓密相CO2濕氣環(huán)境中原位電化學(xué)及腐蝕測試裝置及方法,包括反應(yīng)釜,釜體設(shè)有加溫系統(tǒng)、反應(yīng)釜進氣口、排氣口、壓力表;釜體內(nèi)設(shè)有托盤支架,托盤支架頂端與釜蓋相連,托盤支架下端固定夾具托盤;托盤支架外設(shè)有套筒,套筒的上端與釜蓋相連;還包括試樣夾具、夾具托盤,試樣夾具中心凸起部分則插入夾具托盤的中心大圓孔,將試樣夾具水平固定在反應(yīng)釜內(nèi);試樣夾具用于固定電化學(xué)測試電極及腐蝕暴露實驗試樣。本發(fā)明可以實現(xiàn)高壓濕氣環(huán)境中金屬材料的原位電化學(xué)信息測量,測量結(jié)果穩(wěn)定性和重復(fù)性好,可用于解析金屬材料的腐蝕電化學(xué)機理??赏瑫r進行原位電化學(xué)測試和腐蝕暴露實驗,兩種技術(shù)手段同步結(jié)合,更好的解析金屬材料的腐蝕機理。
本申請公開了電化學(xué)參數(shù)預(yù)測方法、裝置、電子設(shè)備及可讀存儲介質(zhì),所述電化學(xué)參數(shù)預(yù)測方法包括:構(gòu)建待測部品的等效電路,將待測部品的全頻段阻抗數(shù)據(jù)劃分為低頻段阻抗數(shù)據(jù)、中頻段阻抗數(shù)據(jù)和高頻段阻抗數(shù)據(jù);采集待測部品的中頻段阻抗數(shù)據(jù)和高頻段阻抗數(shù)據(jù);確定收斂的機器學(xué)習(xí)模型,將中頻段阻抗數(shù)據(jù)和高頻段阻抗數(shù)據(jù)輸入至收斂的機器學(xué)習(xí)模型,預(yù)測得到初始電化學(xué)參數(shù);根據(jù)初始電化學(xué)參數(shù),確定等效電路中各電路元件的目標電化學(xué)參數(shù)。本申請在提高對電化學(xué)參數(shù)的預(yù)測精度的同時,提升了預(yù)測效率。
本發(fā)明提出了一種基于知識圖譜的智能化學(xué)習(xí)評測方法及系統(tǒng),涉及互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域。一種基于知識圖譜的智能化學(xué)習(xí)評測方法包括:構(gòu)建崗位技能圖譜;獲取培訓(xùn)學(xué)習(xí)內(nèi)容數(shù)據(jù)、評測內(nèi)容數(shù)據(jù)及當前崗位初始的技能點集合;根據(jù)所述崗位技能樹及技能點集合中各個技能點對應(yīng)的學(xué)習(xí)和評測數(shù)據(jù),對崗位的學(xué)習(xí)和評測數(shù)據(jù)進行篩選;獲取對應(yīng)比例的培訓(xùn)學(xué)習(xí)和評測內(nèi)容;進行測試,根據(jù)學(xué)員對各技能點的掌握程度,調(diào)整崗位技能樹中各技能點的待學(xué)習(xí)程度。其能夠?qū)W(xué)習(xí)培訓(xùn)和評測系統(tǒng)與互聯(lián)網(wǎng)上海量學(xué)習(xí)數(shù)據(jù)整合起來,形成適用于各個行業(yè)中各個崗位的簡單易用的自動化智能化學(xué)習(xí)培訓(xùn)和評測系統(tǒng)。此外本發(fā)明還提出了一種基于知識圖譜的智能化學(xué)習(xí)評測系統(tǒng)。
本發(fā)明提出一種基于化學(xué)反應(yīng)器網(wǎng)絡(luò)法的燃燒室污染物排放預(yù)測方法及系統(tǒng),涉及燃氣輪機燃燒室領(lǐng)域,用以解決現(xiàn)有的燃燒室污染物排放預(yù)測精度不高的問題。本發(fā)明的技術(shù)要點包括:根據(jù)燃燒室運行參數(shù)進行三維燃燒數(shù)值模擬,獲得燃燒室物理空間區(qū)域內(nèi)的溫度、組分和燃料濃度分布;設(shè)置溫度差異閾值和燃料濃度差異閾值,根據(jù)差異閾值對燃燒室物理空間區(qū)域進行離散化,以將燃燒室劃分為由多個PSR或PFR反應(yīng)器組成的化學(xué)反應(yīng)器網(wǎng)絡(luò);對劃分生成的化學(xué)反應(yīng)器網(wǎng)絡(luò)進行計算,獲得各個反應(yīng)器的組分濃度預(yù)測值和溫度預(yù)測值。本發(fā)明可獲得更精準的化學(xué)反應(yīng)器網(wǎng)絡(luò)且計算精度不依賴于操作人員的主觀認知。本發(fā)明可應(yīng)用于燃燒室污染物排放量預(yù)測計算中。
本公開提供了一種基于強化學(xué)習(xí)的測試數(shù)據(jù)生成方法,可以應(yīng)用于人工智能技術(shù)領(lǐng)域。該方法包括:根據(jù)預(yù)設(shè)數(shù)據(jù)規(guī)則生成輸入數(shù)據(jù),所述預(yù)設(shè)數(shù)據(jù)規(guī)則為銀行金融系統(tǒng)數(shù)據(jù)規(guī)則;將所述輸入數(shù)據(jù)輸入預(yù)設(shè)強化學(xué)習(xí)模型進行訓(xùn)練直至測試覆蓋率達到預(yù)設(shè)閾值;確定測試覆蓋率達到預(yù)設(shè)閾值時的最大Q值,所述Q值為預(yù)設(shè)強化學(xué)習(xí)模型的狀態(tài)動作網(wǎng)絡(luò)參數(shù),所述狀態(tài)動作網(wǎng)絡(luò)參數(shù)用于表征按照指定策略執(zhí)行目標操作后得到的獎懲值之和;輸出所述最大Q值對應(yīng)的目標操作鏈;以及根據(jù)所述目標操作鏈確定目標測試數(shù)據(jù)。本公開還提供了一種基于強化學(xué)習(xí)的測試數(shù)據(jù)生成裝置、設(shè)備、存儲介質(zhì)和程序產(chǎn)品。
本實用新型公開了一種高溫高壓電化學(xué)測試三電極,該三電極頂端分別設(shè)有銀絲導(dǎo)線,通過銀絲導(dǎo)線與電化學(xué)工作站連接從而進行電化學(xué)測試;該三電極伸出釜蓋以外的冷端頂部距離釜蓋的距離為加長距離,在三電極冷端頂部附近設(shè)有電極密封組件,該電極密封組件上還設(shè)有銅鍍金材質(zhì)的十字架過渡接頭,該十字架過渡接頭上方和下方分別設(shè)有采用聚四氟乙烯材質(zhì)的用于絕緣和密封的上、下組合密封墊,其能夠?qū)δ繕宋矬w提供橫向和縱向的雙向壓力;在上組合密封墊和電極密封組件的密封殼體之間還設(shè)有金屬蝶形墊片,該蝶形墊片用于滿足上、下組合密封墊使用中對于壓縮載荷的持續(xù)要求;本新型實現(xiàn)了對于高溫高壓電化學(xué)測試電極的持久有效絕緣和密封效果,免維護。
本公開涉及人工智能技術(shù)領(lǐng)域,尤其涉及一種基于強化學(xué)習(xí)的無標簽六維物體姿態(tài)預(yù)測方法及裝置。所述技術(shù)方案包括:獲取待預(yù)測的目標圖像,所述目標圖像為包括目標對象的二維圖像;根據(jù)所述目標圖像,采用預(yù)先訓(xùn)練得到的姿態(tài)預(yù)測模型進行姿態(tài)預(yù)測得到預(yù)測結(jié)果,所述姿態(tài)預(yù)測模型是根據(jù)樣本圖像進行強化學(xué)習(xí)得到的模型;根據(jù)所述預(yù)測結(jié)果,確定所述目標對象的三維位置和三維方向。本公開實施例通過引入強化學(xué)習(xí)來訓(xùn)練姿態(tài)預(yù)測模型,根據(jù)目標圖像采用預(yù)先訓(xùn)練得到的姿態(tài)預(yù)測模型進行姿態(tài)預(yù)測,使得在沒有真實的姿態(tài)標注的情況下可以解決基于二維圖像的六維物體姿態(tài)估計的問題,保證了無標簽六維物體姿態(tài)預(yù)測的預(yù)測效果。
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