中文名 | 智能环保装备技术 | 专业代码 | 420811 |
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学科门类 | 资源环境与安全大类 | 专业类别 | 环境保护类 |
2021年,该专业被列入《职业教育专业目录(2021年)》。 2100433B
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智能环保灶把油烟机、灶具、消毒柜、储藏柜、橱柜5个不同的产品合而为一,一台这样的智能灶具备了5种厨房必备的功能
我国环保装备产业基地要进一步做大做强,必须有一套严格的衡量标准:首先,环保装备制造业的自主创新能力要大大增强;其次,环保装备制造的整体科技技术要达到国际先进水平;第三,重大
地埋式智能环保型污水泵站综合利用粉碎型格栅机技术、水力旋流水面漂浮物清扫关键技术、无线远程监控技术等多种先进技术,解决了传统泵站中存在的诸多问题。
装备技术体系是武器装备体系的重要补充和完善,装备技术体系研究是体系研究的重要组成部分。《装备技术体系设计与评估》全面系统地介绍了装备技术体系设计与评估的相关问题,主要内容涉及装备技术体系的生成、描述、技术贡献度评估、面向不完备信息的装备技术体系成熟度评估和面向主观信息与客观信息的装备技术体系满足度评估问题。
智能延时脉冲点火 即点即燃。壹度智能环保灶脉冲点火特设4~6秒自动延时功能,确保点火精准,消除按压等待的烦恼,即时点燃您的烹饪热情。
智能自动清洗技术,采用了独特的高压旋喷技术,只需轻轻一按,便可快速清除烟机风轮和风柜内壁的油污,免去您拆洗的烦恼。壹度智能环保灶采用独特的高压旋喷技术,独创的自动洗智能芯片和3D脉冲喷枪,内部设有智压泵和滤纯吸嘴,利用高压旋喷乳化离心冲洗的原理,瞬间启动真空自吸水泵,通过清洗水溶剂喷嘴的高压喷射与高速旋转的风轮相互作用,产生强力水流,将日常难以清洗的油烟机内部空间轻松彻底洗净,省时省力省心。
壹度智能环保灶与传统厨电不同的是:它是采用正负压控烟技术,利用空气流体隔膜的科学原理,一吹一吸,在操作者面部以下形成一个风屏,控制了油烟外扬,将油烟吸附的有效距离缩小到1厘米范围内,使得油烟完全没有溢散的机会。彻底吸排油烟的同时还能大大降低电能消耗,免除厨房噪音。安全不回火,因溢锅,风吹等导致的意外熄火,可自动切断煤气,并发出蜂鸣警报提醒。此外,连续燃烧120分钟后无人工操作,气源也将自动关闭。
"油烟"号称是厨房环境的头号杀手!只有先改变厨房的油烟环境,才能实现真正的"环保"。壹度集成灶经过对传统集成灶的全面分析,找出了其中的问题和不足,然后应用高新技术向传统集成环保灶的缺陷发起挑战,采用"零距离排烟、双重隔离、下排风的工作方式,使油烟与空气完全隔离,不再扩散,让油烟直接朝下彻底排走。除油烟率达99%以上。而且,"下排风"工作结构加静音风道,噪音源远离人体头总,厨房噪音明显降低
集成灶的出现,给厨房环境带来了改善,但也会给人们带来很多麻烦。"安装"、"清洗"、"维修"、"耗能"这些都是很头疼的事。
壹度根据消费者的需求,都做了人性化的设计:首创烟管子母套接口,在进行产品安装更简单。"油往下走,烟往下吸",油烟分离,油被导入集油盒,烟直接排出室外,超大集油盒,定期清洗,方便省事!维修人性化,只要拆面板二个螺丝,上盖板就可以整体端下,控制电器、电机、燃烧系统一目了然,使售后更快捷。不耗电,不耗气,排烟最大功率才170W,燃气灶采用垂直聚热方式,防风灶腔及旋转炉火设计,使得燃气燃烧更充分,热效率更高,燃气列节省。
前言
第1章 绪论 1
1.1 武器装备体系与装备技术体系 1
1.1.1 武器装备体系基本概念 1
1.1.2 装备技术体系基本概念 2
1.1.3 装备技术体系与武器装备体系的关系 4
1.2 美国国防部体系结构框架 5
1.2.1 发展历程与主要内容 5
1.2.2 体系结构框架理论中的技术视图 7
1.3 装备技术体系设计与评估中的关键问题 9
1.3.1 装备技术体系生成 9
1.3.2 装备技术体系描述 10
1.3.3 装备技术体系贡献度评估 11
1.3.4 装备技术体系成熟度评估 12
1.3.5 装备技术体系满足度评估 16
1.4 装备技术体系设计与评估的意义 18
参考文献 19
第2章 装备技术体系的生成与描述 24
2.1 装备技术体系生成方法 24
2.1.1 传统装备技术体系生成方法 24
2.1.2 装备技术体系中技术的特点 25
2.1.3 装备技术体系生成 27
2.2 装备技术体系描述方法 29
2.2.1 多视图描述方法与现有技术视图 29
2.2.2 装备技术体系相关元素 29
2.2.3 装备技术体系多视图描述 33
2.3 装备技术体系生成与描述示例 35
2.3.1 装备技术体系的生成 35
2.3.2 装备技术体系的描述 37
2.4 小结 40
参考文献 40
第3章 技术贡献度评估 41
3.1 技术贡献度相关概念及分析思路 41
3.1.1 系统军事价值、技术支持度和技术贡献度概念 41
3.1.2 系统军事价值与技术支持度分析思路比较 43
3.2 技术贡献度评估框架 44
3.3 技术对系统支持度分析 46
3.3.1 技术对系统支持度求解框架及步骤 46
3.3.2 灰靶分析原理及计算步骤 51
3.3.3 灰靶分析中标准模式改进 57
3.3.4 灰靶分析的数理分析 58
3.4 技术对体系贡献度分析 61
3.4.1 系统军事价值分析 61
3.4.2 系统到技术的映射矩阵 68
3.4.3 技术贡献度的计算 71
3.4.4 技术贡献度可比性分析 72
3.5 示例分析 73
3.5.1 各项技术对主战坦克的支持度计算 73
3.5.2 主战坦克军事价值分析 81
3.5.3 系统到技术的映射矩阵 85
3.5.4 技术对体系贡献度计算结果及讨论 87
3.6 小结 88
参考文献 88
第4章 装备技术体系成熟度评估 90
4.1 系统成熟度评估问题 90
4.1.1 Sauser的系统成熟度评估方法 91
4.1.2 Tan的系统成熟度评估方法 92
4.1.3 现有系统成熟度评估中存在的问题 93
4.2 基于证据推理算法的成熟度评估方法 94
4.2.1 模型假设与评估步骤 94
4.2.2 ISRL的计算 96
4.2.3 证据推理算法 98
4.3 装备技术体系成熟度评估示例 99
4.3.1 无人机技术组合成熟度评估 99
4.3.2 某简化技术组合成熟度评估 102
4.3.3 哈勃望远镜修复技术组合成熟度评估 106
4.3.4 与传统系统成熟度的比较分析 110
4.4 装备技术体系评估中不完备信息影响因素分析 110
4.4.1 两条规则融合时模型 110
4.4.2 不完备信息的取值范围 111
4.4.3 不完备信息的灵敏度分析 114
4.4.4 规则一致性的含义 115
4.4.5 讨论 117
4.5 小结 118
参考文献 118
第5章 面向主观信息的装备技术体系满足度评估 120
5.1 面向主观信息的装备技术体系满足度评估问题分析 120
5.2 基于证据推理的装备技术体系满足度评估方法 122
5.2.1 D-S证据理论简介 122
5.2.2 证据推理方法与置信规则库学习 126
5.2.3 置信规则库的构造 128
5.2.4 激活规则的权重及信度分布的调整 128
5.2.5 存在的主要问题 129
5.3 置信规则库的结构学习方法 130
5.3.1 主成分分析 130
5.3.2 多尺度分析 131
5.3.3 Isomap 132
5.3.4 灰靶分析 133
5.3.5 结构学习方法 133
5.4 无人机技术满足度评估 134
5.4.1 问题建模 135
5.4.2 使用证据推理方法进行满足度评估 135
5.4.3 主成分分析/多尺度分析/Isomap/灰靶分析的输入 137
5.4.4 不同方法选择的关键技术 137
5.4.5 不同方法的结果对比分析 142
5.4.6 PCA-RIMER的鲁棒性分析 147
5.4.7 讨论 149
5.5 小结 150
参考文献 150
第6章 面向客观信息的装备技术体系满足度评估 155
6.1 面向客观信息的装备技术体系满足度评估问题分析 155
6.2 基于置信规则库参数学习的装备技术体系满足度评估方法 157
6.2.1 研究现状及存在的主要问题 157
6.2.2 置信规则库的参数学习方法 158
6.2.3 待估计的参数 159
6.2.4 优化模型 160
6.3 基于差分进化的求解算法 161
6.4 无人机燃油输送能力需求满足度评估 164
6.4.1 背景介绍 164
6.4.2 场景I:基于完全数据集 166
6.4.3 场景II:基于特定数据集 167
6.4.4 讨论 170
6.5 小结 172
参考文献 172
附录A 装备技术体系生成示例 175
附录B 成熟度评估中不完备信息βD的推导 176
附录C 成熟度评估中不完备信息βD取值范围的证明 177
附录D 成熟度评估中不完备信息影响因素对评估结果的灵敏度分析证明 181
附录E 面向主观信息满足度评估示例中的置信规则库 183
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