中文名 | 知识表示本体 | 外文名 | knowledge representation ontology |
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所属学科 | 图书馆·情报与文献学 | 公布时间 | 2019年 |
《图书馆·情报与文献学名词》第一版。2100433B
用于描述知识的表示能力的一种专门本体。
这种标注需要找设计人问清楚的,不是标准的标注字母呀。
图中的 6 表示 焊缝 的厚度,-8表示 8厚的 钢板。
独立的框架柱是使用括号前面的数据和外墙整浇的外墙的那一侧使用括号内的数据
首先分析了现有建设项目管理企业知识信息资源日益庞大的趋势及有些知识和经验难以保存的问题,提出建设项目管理企业知识的基本架构,将建设项目管理企业知识中的知识库划分为建设项目管理企业知识空间和建设项目管理企业信息空间,并利用Protégé构造了建设项目管理企业知识空间的本体模型。
水表是流量测量中使用最广泛和最重要的仪表之一。 水表区别于其它流 量计的特点是其传感器和指示装置均为机械式,其工作的动力来自水 流。用水计量必须依赖于水表的使用。因此,需要了解水表的种类、技 术参数、型号等。 2.1 水表的分类 目前,市场可提供的水表种类很多。表 1列举了适合纺织印染企业广泛 使用的几个主要种类 [1 、2] ,不适合印染企业使用的种类没有列入表 1。 表 1 水表的分类 分类方式 类型 特点 测量原 理 速度式水表 水流运动速度直接使其获得动力速度 的水表 容积式水表 由一些被逐次充满和排放流体已知容 积的容室和凭借流体驱动的机构组成 的水表 计量 等级 A 级表 达到国家标准中 A 等级计量要求 B 级表 达到国家标准中 B 等级计量要求 C 级表 达到国家标准中 C 等级计量要求 D 级表 达到国家标准中 D 等级计量要求 公称口径 或用途 小口径 民用水表,表
本体能够为领域术语显式地赋予语义,为信息智能处理奠定了良好基础,从而在语义网、知识库、信息系统互操作、数字图书馆情报检索等领域得到了非常广泛的应用。为便于理解,本书重点阐述本体的工程应用技术及相关应用案例,并根据需要引入相应的理论与工具,而不过多阐述形式化语言、描述逻辑、非单调推理等抽象内容;同时,不同于已有文献大多关注本体建模的现状,本书在应用案例中着重关注本体的推理,以充分发挥本体技术的优势。
全书总体上按照“本体理论一本体工程应用”的体系编写,分为本体理论、确定性本体及工程应用、概率本体及工程应用和附录等四部分,全书共8章。 2100433B
炉本体的主要部件及其主要功能:
在火力发电厂中,锅炉的功能是利用燃料燃烧放出的热能产生高温高压蒸汽。锅炉本体的结构和主要部件都是为了实现它的功能而设置的。锅炉本体的结构有炉膛、水平烟道和垂直烟道(尾部烟道),主要部件按燃烧系统和汽水系统来设置,有空气预热器、喷燃器、省煤器、汽包、下降管、水冷壁、过热器、再热器等。空气预热器分层布置在垂直烟道中(旋转式的不分层,布置在垂直烟道底部),它把送风机送来的空气利用流经垂直烟道的烟气进行加热,加热后的空气分别送到磨煤机(做为热风源)、排粉机、一次风箱和二次风箱。
喷燃器布置在炉膛四角(或前后墙),数目多时可上下分层。给粉机把煤粉送入喷燃器,一次风引入喷燃器把煤粉吹入炉膛。二次风口布置在喷燃器近旁,喷入助燃空气。直吹式锅炉由排粉机将煤粉直接吹入炉膛。煤粉燃烧后形成飞灰(细灰和粗灰)和灰渣。飞灰随烟气经水平烟道、垂直烟道到除尘器,除尘器把烟气中98以上的细灰除下落入除尘器下部的灰斗中,极少的细灰随烟气经吸风机送入烟囱排入大气;灰渣则落入炉膛底部形成炉底渣,由除灰设备定时除出炉外。
省煤器分层布置在垂直烟道中,它把给水母管送来的水利用烟气进行加热再送到汽包中。汽包布置在锅炉顶部,它在锅炉的汽水循环中起着接收来水、储水和进行汽水分离的作用。汽包中的水经下降管、水冷壁下联箱(它们都布置在炉膛外壁)送到水冷壁。在强制循环式锅炉的下降管中安装有强制循环泵,加强水循环。
水冷壁是布置在炉膛四周的排管,在炉膛内燃烧的燃料所放出的热把水冷壁管内的水加热成汽水混合物。汽水混合物经水冷壁上联箱和上升管进入汽包。汽包中的汽水分离器把汽水混合物进行分离,分离出的蒸汽送到过热器,余下的水留在汽包中继续参加水循环。直流式锅炉没有汽包,水冷壁将水直接加热成蒸汽送入过热器。
过热器布置在炉膛上部和水平烟道中,它把蒸汽加热并调节成符合规定温度的过热蒸汽,过热蒸汽经集汽联箱、主汽门到汽轮机。过热器又可分为低温过热器和高温过热器。在锅炉水平烟道入口处装有屏式过热器,在炉膛顶部装有顶棚过热器。再热式机组的再热器也布置在水平烟道和垂直烟道中,再热器的功能是将在汽轮机高压缸做过功的蒸汽再次加热到一定温度送回到气轮机中压缸继续做功。
溶解氧(DO)表示什么?
溶解氧(DO)表示水中氧的溶解量,单位用mg/L表示。不同的生化处理方式对溶解氧的要求也不同,在兼氧生化过程中,水中的溶解氧一般在0.2-2.0mg/L之间,而在SBR好氧生化过程中,水中的溶解氧一般在2.0-8.0mg/L之间。因此,兼氧池操作时曝气量要小,曝气时间要短;而在SBR好氧池操作时,曝气量和曝气时间要大得多和长得多,而我们用的是接触氧化,溶解氧控制在2.0-4.0mg/L。