SCA2-CB-100B-600-Y/ZSTG-MG-25-50SMD2-L-DA-20-15-

发布时间:2018-06-29
SCA2-CB-100B-600-Y/Z,STG-MG-25-50,SMD2-L-DA-20-15-K3YH-D喜开理CKD授权找Z,在线QQ:731O89140CSF于1987年在设立了个合资企业,目前在华已经拥有75000名员工,200个,50家工厂,20个物流中心,10个研修学,5个全球研发中心,2个实验室,1000家分销商和遍布的销售网络。 
单向阀工作时,是利用弹簧的压力来调节、控制液压油的压力大小。从图3-50中可以看到:当液压油的压力小于工作需要压力时,阀芯被弹簧压在液压油的流入口,当液压油的压力过其工作允许压力即大于弹簧压力时,阀芯被液压油顶起,液压油流入,从图示方向右侧口流出,回油箱。液压油的压力越大,阀芯被液压油顶起得越髙,液压油经溢流阀流回油箱的流量越大o如过液压油的压力小于或等于弹簧压力,则阀芯落下,封住液压油进口。由于油泵输出的液压油压力固定,而工作油缸用液压油的压力要比油泵输出液压油压力小,所以正常工作时会有一些液压油从溢流阀处流回油箱,以保持液压油缸的工作压力平衡、正常工作。由此可见,直动式溢流阀的作用是能够防止液压系统中的液压油压力出额定负荷,起安全保护作用。
CKD单向阀就属于这种类型的阀门,它包括旋启式止回阀和升降式止回阀。旋启式止回阀有一介铰链机构,还有一个像门一样的阀瓣自由地靠在倾斜的阀座表面上。为了确保阀瓣每次都能到达阀座面的合适位置,阀瓣设计在铰链机构,以便阀瓣具有足够有旋启空间,并使阀瓣真正的、全面的与阀座接触。阀瓣可以全部用金属制成,也可以在金属上镶嵌皮革、橡胶、或者采用合成覆盖面,这取决于使用性能的要求。旋启式止回阀在完全打开的状况下,流体压力几乎不受阻碍,因此通过阀门的压力降相对较小。升降式止回阀的阀瓣座落位于阀体上阀座密封面上。此阀门除了阀瓣可以自由地升降之外,其余部分如同截止阀一样,流体压力使阀瓣从阀座密封面上抬起,介质回流导致阀瓣回落到阀座上,并切断流动。根据使用条件,阀瓣可以是全金属结构,也可以是在阀瓣架上镶嵌橡胶垫或橡胶环的形式。
CKD单向阀又被称为压力容器的终保护装置。安全阀根据工作压力能自动启闭,一般安装于封闭系统的设备或管路上保护系统安全。安全阀属于自动阀类,主要用于锅炉、压力容器和管道上,控制压力不过规定值,对人身安全和设备运行起重要保护作用。安全阀是一种安全保护用阀,它的启闭件受外力作用下处于常闭状态,当设备或管道内的介质压力升高,过规定值时自动开启,通过向系统外排放介质来防止管道或设备内介质压力过规定数值。当设备或管道内压力过规定值时,即自动开启泄压,保证设备和管道内介质压力在规定数值以内,防止发生事故。阀门自动开启,介质从中泄出、减压;当压力回到正常值时,弹簧压力又将阀芯推向阀座,阀门自动关闭。安全阀类的作用是防止管路或装置中的介质压力过规定数值,从而达到安全保护的目的。
CKD单向阀则在阀内形成利用工作介质自身的控制回路,结构甚为简单。过去国内外电磁阀多项技术参数还受限制,现在国内电磁阀通径已扩展至30Omm;介质温度低至--200 ℃,高至450 ℃;工作压力从真空到25MPa。动作时间从十几秒到几毫秒。这些技术的新发展已完全可以取代原有体积庞大价格昂贵的两位控制的快速切断阀和气动开关阀,电动开关阀,也能部分取代连续调节的气动、电动调节阀。(怎样才能更好地满足调节精度要求,下文还要述及)。国外的纺织、轻工、城建等行业已改用电磁阀,而冶金、化工等行业则率先在辅助系统中使用越来越多的电磁阀。
CKD单向阀利用过程本身的压力或压差来驱动控制阀动作,也可用.温包式检测元件将温度转换为压力,然后驱动控制阀动作。其特点是结构简单、操作方便,但会引起压降,造成出口压力的非线性,通常,稳压精度在10%一20%。带指挥器作用的自力式控制阀可适用于小压降和大流量的自力式控制场合,出口压力变化范围可小于设定压力的10%。控制阀具有节能功能,因此,在一些控制要求不高的场合被广泛应用。自力式控制阀执行机构膜头的输入信号是控制阀前或阀后的压力或阀两端的压差,或经温包转换后的压力信号。执行机构的结构类似气动薄膜执行机构。控制阀对被控介质有一定要求,例如,自力式压力控制阀的被控介质温度应低于某一规定值,介质应干净,当介质温度较高时,例如,用于蒸汽或150℃以上的液体时,应设置冷凝器,使进入执行机构比较器内的介质温度低于规定值。
CKD单向阀主要用于多泵并联使用时安装于水泵压出口,起限制水泵工作流量,防止停泵回流作用。该阀采用导阀,主阀构造,结构紧凑,重量较轻。该阀安装于水泵出口,在单泵启动和非全数设计工作泵工作时,对工作泵起限制流量作用,使泵在较高效率状态下工作;防止电动机在水泵低扬程、大流量、低效率时,发生过载现象;防止额定电流烧电机现象的发生,同时起到一定的节能效果。其限流原理为:依据水泵的设计工况点扬程,导阀自动检测并控制水泵的实际工作扬程,以限制水泵的工作流量,限制电机的负载。该阀设定一个控制工作扬程,当水泵工作扬程低于控制扬程时阀门做关阀动作,使实际工作扬程加大;当水泵工作扬程大于设定扬程时阀门全开,阀门阻力极小。控制扬程的设定可以按电机额定电流设定,也可以按高效率工况设定,该阀门工作扬程设定值可调,一般出厂设定值为设计工况扬程。
CKD单向阀性能差还是可以结出其规律的:1、工艺过程里死区的存在会使过程变量偏离原设定点。所以控制器的输出必须增大到足于克服死区,只有这一纠正性的动作才会发生。2、①影响死区的主要因素。摩擦力、游移、阀轴扭转、放大器的死区。各种控制阀对摩擦里敏感是不一样的,比如旋塞阀对于由高的阀座负载引起的摩擦力就非常敏感,故使用时注意到这一点。但是对于有些密封型式,高的阀座负载是为了获得关闭等级所必须的。这样,这种阀设计出来就非常差,容易引起很大的死区,这对过程偏差度的影响是显而易见的,简直是决定性的。②磨损。阀门在正常使用时出现磨损是在所难免的,但是润滑层的磨损是厉害的的。另外压力引起的负载也会导致密封层的磨损,这些都是导致摩擦力增加主要因素。
CKD单向阀是采用控制阀体内的启闭件的开度来调节介质的流量,将介质的压力降低,同时借助阀后压力的作用调节启闭件的开度,使阀后压力保持在一定范围内,并在阀体内或阀后喷入冷却水,将介质的温度降低,这种阀门称为减压减温阀。该阀的特点,是在进口压力不断变化的情况下,保持出口听压力和温度值在一定的范围内。减压阀按结构形式可分为薄膜式、弹簧薄膜式、活塞式、杠杆式和波纹管式;按阀座数目可人为单座式和双座式;按阀瓣的位置不同可分为正作用式和反作用式。先导式减压阀当减压阀的输出压力较高或通径较大时,用调压弹簧直接调压,则弹簧刚度必然过大,流量变化时,输出压力波动较大,阀的结构尺寸也将增大。为了克服这些缺点,可采用先导式减压阀。先导式减压阀的工作原理与直动式的基本相同。
CKD单向阀是通过改变节流截面或节流长度以控制流体流量的阀门。将节流阀和单向阀并联则可组合成单向节流阀。节流阀和单向节流阀是简易的流量控制阀,在定量泵液压系统中,节流阀和溢流阀配合,可组成三种节流调速系统,即进油路节流调速系统、回油路节流调速系统和旁路节流调速系统.节流阀没有流量负反馈功能,不能补偿由负载变化所造成的速度不稳定,一般仅用于负载变化不大或对速度稳定性要求不高的场合。
产品供应如下:

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CKD上海伏翼自动化充足的 ,打造CKD气动产品一站式采购平台,辐射各地: 
CKD上海,CKD广东,CKD云南,CKD河北,CKD河南,CKD江苏,CKD浙江,CKD黑龙江,CKD辽宁,CKD内蒙古,CKD贵州,CKD广西,CKD成都,CKD重庆,CKD北京,CKD山西,CKD安徽,CKD陕西,CKD深圳,CKD广州,CKD湖南,CKD湖北,CKD甘肃,CKD吉林,CKD福建,CKD山东...

百会CRM的产物功效全面且运行妥当,还可以举行机动的本性化调解,可满意各行各业对CRM的需求,功效更为美满;其受浩繁为大中型企业,售价相对付其他CRM软件较高;对中小微企业来说百会并不是CRM的。
CKD,http://www.ckd-china.com
纷享销客在1年时间内猖獗融了3轮投资,在CRM界异军突起;从初模拟Yammer做企业内部的交换平台,到捉住企业焦点返卖部分的需求做移动CRM,不丢脸出,纷享销客将公司的生长分别为一个一个的短期目的,并通过短跑敏捷实现阶段性的目的,从而实现资源的积聚和公司的生长。成为一家”快公司“是纷享销客对本身的定位。
日前,西门子公司宣布,3TF56/出售其所持有的博西家电50%的股份给博世集团,正式退出家电领域。此后,各种猜测接踵而至。' 
近日,博西家用电器()有限公司(以下简称“博西”)裁兼CEO盖尔克就西门子退出家电领域一事首次做正式回应。他表示,股权变更是两大公司战略调整的结果。 
至少在2025年之前,CKD将在市场存在并继续发展。 

消音器的结构结构有多种。有的是由十几个消音碗连接而成,消音碗好似无底的小碗装在消音器内,当高压气体从枪口喷出,遇到个消音碗,气流便在这里膨胀一次,消耗一部分能量。经过若干次膨胀后,这高压气体到达消音器的出口时,其压力、速度和密度,已降到和外界空气差不多了。有的是在筒内装有卷紧的消音丝网,枪口喷出的高压气体进入消音丝网,大部分能量就地被其消耗掉。有的将消音器的前端采用橡皮密封,弹头由枪口射出,穿过橡皮,橡皮很快收缩,阻止气体外流。有的是在消音器的出口处安装有像照相机快门一样的机械装置,靠火药气体作用自动打开,放跑后迅速关闭。还有的消声器后半部套住的枪管上,开有一些细小的排气孔,放出枪膛内的一部分火药气体,减少枪口处气体压力与速度。
消音器系综合了合理的消声原理所设计。高压蒸汽在消音器内经一次控流后进入降压体经大容积扩压后,从而形成低压蒸汽后喷出,在此过程中,汽流内能部分转化成某种频率的声能,其噪声虽然功率大为削弱,但往往会因排汽偏离设计值等诸原因,使噪声仍然高于标准值。为此,在降压体外设计了一只双层结构的阻声罩,它系根据降压体所发出的剩余噪声的频谱特性所设计,用以有效地吸收剩余噪声。当用户按要求安装后,消声量可达36~42分贝。
CKD()产品在许多行业得到广泛应用,例如汽车、电子、食品加工和包装、抓取装配和工业机器人、水处理、化工、橡胶、塑料、纺织、机床、冶金、建筑机械、轨道交通、造纸和印刷等行业。
CKD()产品质量优异、使用寿命长。其特点是:工作效率高、可靠性高、度高、安装便捷、安全性好。
CKD()公司不仅提供气动元件、组件和预装配的子系统,还能为客户定制特殊的自动化解决方案。
CKD 公司能提供约 28,000 种产品,几十万个派生型。
CKD消声器是阻止声音传播而允许气流通过的一种器件,是消除空气动力性噪声的重要措施。消声器是安装在空气动力设备(如鼓风机、空压机)的气流通道上或进、排气系统中的降低噪声的装置。消声器能够阻挡声波的传播,允许气流通过,是控制噪声的有效工具。CKD消声器的选用应根据防火、防潮、防腐、洁净度要求,安装的空间位置,噪声源频谱特性,系统自然声衰减,系统气流再生噪声,房间允许噪声级,允许压力损失,设备价格等诸多因素综合考虑并根据实际情况有所偏重。
CKD消声器连接螺纹 M3, M5, M7, G 1/2, G 1/4, G 1/8, G 3/8, G 3/4, G1倒钩接头连接CKD消声器气管内径 3, 4 mm连接插入式轴套CKD消声器气管内径 3, 4, 6, 8, 10 mm消声器的结构是一根末端封闭的直管,管壁上钻有很多小孔。小孔消声器的原 理是以喷气噪声的频谱为依据的,如果保持喷口的面积不变而用很多小喷口来代替, 当气流经过小孔时、喷气噪声的频谱就会移向高频或高频,使频谱中的可听声成分明 显降低,从而减少对人的干扰和伤害。 有源消声器的基本原理是在原来的声场中,利用电子设备再产生一个与原来的声压 大小相等、相位相反的声波,使其在一定范围内与原来的声场相抵消。这种消声器是一 套仪器装置,主要由传声器、放大器、相移装置、功率放大器和扬声器等组成。 阻性消音器主要是利用多孔吸声材料来降低噪声的。把吸声材料固定在气流通道的内壁上或按照一定方式在管道中排列,就构成了阻性消音器。当声波进入阻性消音器时,一部分声能在多孔材料的孔隙中摩擦而转化成热能耗散掉,使通过消音器的声波减弱。阻性消音器就好象电学上的纯电阻电路,吸声材料类似于电阻。因此,人们就把这种消音器称为阻性消音器。阻性消音器对中高频消声效果好、对低频消声效果较差。 
抗性消音器是由突变界面的管和室组合而成的,好象是一个声学滤波器,与电学滤波器相似,每一个带管的小室是滤波器的一个网孔,管中的空气质量相当于电学上的电感和电阻,称为声质量和声阻。小室中的空气体积相当于电学上的电容,称为声顺。与电学滤波器类似,每一个带管的小室都有自己的固有频率。当包含有各种频率成分的声波进入个短管时,只有在个网孔固有频率附近的某些频率的声波才能通过网孔到达第二个短管口,而另外一些频率的声波则不可能通过网孔.只能在小室中来回反射,因此,我们称这种对声波有滤波功能的结构为声学滤波器。选取适当的管和室进行组合.就可以滤掉某些频率成分的噪声,从而达到消声的目的。抗性消音器适用于消除中、低频噪声。 
消音器的选用应根据防火、防潮、防腐、洁净度要求,安装的空间位置,噪声源频谱特性,系统自然声衰减,系统气流再生噪声,房间允许噪声级,允许压力损失,设备价格等诸多因素综合考虑并根据实际情况有所偏重。一般的情况是: 消音器的消音量越大,压力损失及价格越大;消音量相同时,如果压力损失越小,消音器所占空间就越大。 
高效抗喷阻型系列消音器设备被广泛使用于发电、化工、冶金、纺织等工业厂矿中用于各种型号锅炉、汽机排汽;风机;安全门等设备的消音降音。该系列消音器是根据抗、喷、阻复合消音原理所研制,具有消音量大、体积小、重量轻及安装方便无检修等诸多优点。 
消音器的消音频率特性。抗喷阻型消音器对各频噪声效果优越。 
消音器的适用风速一般为6-8m/s,高不宜过12m/s,同时注意消音器的压力损失。 
注意消音器的净通道截面积,风管和消音器连接时,必要时(风速有限制时)需作放大处理。 
消音器等消音设备安装,须有独立的承重吊杆或底座;与声源设备须通过软接头连接。 
当两个消音弯头串联使用时,两个弯头的连接间距应大于弯头截面对角线长度的2.5倍。 
对于高温、高湿、有油雾、水气的环境系统一般选用微孔结构消音设备,对于有洁净要求的诸如手术室、录音室、洁净厂房等环境系统,应采用微孔结构消音设备。 

全球能效管理CSF为100多个的能源及基础设施、工业、数据中心及网络、楼宇和住宅市场提供整体解决方案, 其中在能源与基础设施、工业过程控制、楼宇自动化和数据中心与网络等市场处于世界地位,在住宅应用领域也拥有强大的市场能力。致力于为客户提供安全、可靠、高效的能源,CSF2010年的销售额为196亿欧元,拥有过110,000名员工。CSF助您――善用其效,尽享其能! 
关于CSF 
全球能效管理CSF将于首届绿色商业创新发展高峰论坛上召开“零售行业节能增效”研讨会。面对能源问题在全球范围引起的广泛关注,此次研讨会旨在探讨作为节能减排大国的,如何能在实现可持续发展的同时有效缓解能源压力。届时,来自CSF的将会针对零售业所面对的困难与挑战进行深入分析,并详述CSF解决方案如何帮助用户打造绿色节能的供应链,全面提升整体运营效率。 
CSF区裁朱海表示:“政府对节能的政策支持与高度重视,大大推动了零售行业节能减排的进程,能耗已成为商业建筑的大运营成本,零售行业的节能发展也是未来发展趋势,CSF凭借创新的解决方案,致力帮助客户实现善用其效、尽享其能。通过为客户提供贯穿其整个生命周期的解决方案,从而实现能源节约达到30%。” 
CSF凭借在能源领域积累多年的丰富经验,采用创新的方论与商业模式,帮助用户大化其“绿色”投资。本次研讨会将主要针对零售行业节能增效模式的应用,探讨并分享绿色商业的新利润增长点,通过优化用户的投资成本及运营成本,可在3年内实现能耗降低达20%-30%。CSF解决方案还可帮助用户改善其建筑的性能,提供保安全、可靠、舒适的环境,在遵守能源法规的同时打造高质量的绿色建筑,从而实现整个供应链条的节能增效,使用户更加专注于其业务。 
首届绿色商业创新发展高峰论坛以“走绿色创新之路、发展商业新机遇”为主题,将为现节能减排“十一五”目标面临的关键及迫切问题提供解决方案,从而进一步推动我国绿色商业创新快速发展。 
低压电器,顾名思义,它是用在低电压环境中的一类电气设备。在、工业及农业等方面都有广泛应用。目前随着我国经济发展还维持在一个较高的发展水平之上,国内的基础设施建设正处于大规模展开阶段,低压电器市场体前景看好。 
如摘要中所提到一样,一个产品在市场运营过程中,会经历产品升级这一方面,产品升级进一步扩展市场,不被市场淘汰的主要发展方式。换到任何一个行业也不会有改变。 
目前,随着社会科技的进步及市场发展的需要,未来低压电器将遵循以下三大发展方向: 
可通信低压电器 
随着计算机网络的发展与应用,采用计算机网络控制的低压电器均要求能与中央控制计算机进行通信,为此,各种可用心低压电器应运而生。通信低压电器将成为未来低压电器重要发展方向。为了实现低压电器元件与计算机网络的连接,一般采用下面三种方案。种是开发接口电器,连接于网络和传统低压电器元件之间。第二种是在传统的产品上派生或增加计算机网联网接口功能。第三种是直接开发带有计算机接口和通信功能的电器。 
为了实现低压电器与中央控制计算机双向通信,低压电器必须向电子化、机电一体化发展,同时要求部分电器具有智能化功能。目前,智能化电器的发展主要在万能式断路器、塑壳式断路器以及电动机控制、保护器等产品上进行。智能花断路器的主要特征是装有智能化脱扣器。智能化交流接触器、起动器的主要特征是装有智能型点此系统,其控制回路包括电压检测电路、吸合信号发生电路和保持信号发生电路。随着科学技术的发展,越来越多的智能低压机器开始出现在大型的工厂。 
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低压电器的高性能除了提高其主要技术性能外,还将重点追求综合技术经济指标,如低压断路器、塑壳断路器除了提高短路分段能力外,还将特别关注飞弧距离的减少。同时要求其小型化,这对发展新一代紧凑型低压成套设备也十分重要。对交流接触器而言,已经不在片面追求机电寿命的提高,而是把研究的重点放在产品功能组合与派生、分断可靠性、动作可靠性、接触可靠性以及节能方面。 
智能电网建设是未来电力行业的发展重点,我国已经进入了智能电网的全面建设时期。坚强的智能电网对电力工业及相关产业的整体优化或升级,对于实现节能减排、和促进知识、技术创新等方面都具有重大意义。智能电网的发展和建设是一项系统工程,涉及诸多行业,为迎合行业发展需求,帮助企业寻找更多市场契机,本届EP China同期首办“2010国际电力自动化设备及技术展览会 (EPA )”,增设仪器仪表、电力自动化/节能环保专馆,大会更举办“绿色电力及智能电网论坛”及“输配电、电力环保及节能技术专题研讨会”,为业界提供一个深入的技术交流及信息平台。 
为将节能、环保意识和技术引入到电力行业,大会与工控网合办“绿色电力及智能电网论坛”。由自动化学会、西门子节能减排中心、ABB公司等介绍低碳经济与电力自动化、如何用技术提升能耗管理水平、如何增效节能等议题;而华北电力大学自动化学、IBM、ABB更会主讲智能电网发展的趋势、智能电网自动化装备及信息化技术的现状与发展趋势,将为观众带来一场精彩的“绿色工业革命”。 
此外,“输配电、电力环保及节能研讨会” 分为两天举行,期间将由乐星电缆、陶氏化学、阿尔斯通、耐克森线缆、雅佶隆、瓦克化学等领衔企业剖析新技术和应用、电力解决方案以及行业发展的新趋势,精彩值得期待。 
“2010国际电力电工展”规模打破了历届纪录,一共吸引了来自20个和地区的500家中外行业巨头聚首一堂,展示多项新产品和新技术。当中包括:3M、ABB、西门子、韩国晓星、现代重工、施耐德、华电开关、乐星产电、乐星电缆、伊顿电气、日本AE帕瓦、正泰集团、德国SEW-传动设备、南瑞集团、GE能源/GE工业系统、日立、阿尔斯通、欧玛嘉宝、奔泰、开德贸易、威图电子、施恩禧、泰科、菲尼克斯、曼奈柯斯、烟台东方、许继、吉林永大、清畅电气、华明电气、天正集团等等。 
“2010国际电力电工展”作为电力行业厂商重要的展示平台,各大国际纷纷摩拳擦掌,届时都将亮相其中,并大规模展示其新设备: 
ABB将会展出多项技术,包括UniSwitch间隔式金属封闭开关设备、全新 Relion系列测控保护装置、新VD4真空断路器等等行业的技术;CSF将带来“优易.u”低压配电系列产品、全新EV12s固封式真空断路器以及全新的UC100通讯解决方案和UM100短信报警系统;日立闻名的火力、水力、核电、再生资源、节能环保设备;南京菲尼克斯电气有限公司将会介绍PLC继电器(PIT直插式连接技术);现代重工()电气有限公司的高压组合电器(GIS)、SF6气体绝缘金属铠装柜、产业用开关柜、船用电气、中低压断路器接触器;LS产电的Susol系列框架断路器和高压变频器;晓星的765kV高压电力变压器;正泰的各式高低压电器、输配电设备、仪器仪表、建筑电器、工业自动化设备等等。 
大会还将向国内市场引进更多海外新技术、新,邀请了海外商会、协会及机构组织展团参与,包括德国、美国(美国驻华馆商务处)、英国(BEAMA)及台湾区电机电子工业同业公会(TEEMA),全面展示世界的科技和设备。 
来自50多个及地区的数千名业内人士已从展会网页上进行了观众预先登记,当中包括中钢集团工程设计、石油工程设计、西安西电国际工程、石化集团及江苏新金磊钢业等,他们将与其它来自各省市的电力公司、电力调度公司、电网公司、供电公司及工程公司等业观众一起见证这一行业盛事。 
“2010国际电力电工展”由电力企业联合会主办、雅式展览服务有限公司协办,每年轮流于北京和上海举行,获国内电力公司及电网公司支持、UFI国际认可(UFI Approved Event),是电力行业中历史悠久、规模大及具影响力的电力电工展。明年展会“2011上海国际电力电工展”已定于2011年9月21 – 23日在上海世博主题馆举行,继续为中外业界开拓更多商贸及技术交流的机会。 
{类脑:人工智能的目标?} 
机器人正在走入我们的生活,但它们的“智商”似乎并不尽如人意。我们能开发出像人类大脑一样聪明而具有学能力的机器人吗?近日在天津召开的“类脑智能创新论坛”上,国内外脑科学和智能技术领域学者对此各抒己见。与会指出,脑科学与智能技术的深度融合,将极大地推动类脑智能研究的突破和发展,未来世界人工智能发展,重塑的工业、军事、服务业等行业格局,成为竞争力的重要体现。 
“智能+”时代需要类脑智能 
“当前的人工智能系统有智能没智慧、有智商没情商、会计算不会‘算计’、有专能无全能。”中科士、中科副秘书长、中科自动化研究所研究员谭铁牛用四个短句表达了目前通用人工智能与人类智能水平的巨大差距。 
会扫地的机器人不会擦桌子;服务机器人很难准确理解客户的情感、意识和需求;人工智能可以在国际象棋比赛中打败人类,但是在对智能水平要求更高的围棋项目中,只相当于业余五段水平;日本福岛核电站事故处理过程中机器人没有顺利完成任务,高风险的工作仍然需要由人力来完成;无人驾驶的概念车只是在某些测试路段(例如高速公路)能做到高度自动驾驶,要在人口密集的城市街道实现完全自动驾驶还需长期攻关…… 
传统人工智能已经给经济社会带来巨大变化,而它所存在的这些发展瓶颈,与机器学本身的缺陷相关:机器学不灵活,需要较多人工干预或标记样本;人工智能的不同模态和认知功能之间交互与协同较少;机器的综合智能水平与人脑相差较大…… 
要突破这些瓶颈,就需要新一代的智能技术革命,科学家们把期待投入到类脑智能上,认定智能技术可以从脑科学和神经科学获得启发。 
“类脑智能是人工智能的一种形态,是人工智能的目标,也是人工智能重要的研究手段。”谭铁牛说,人工智能技术的发展将对传统行业产生重大覆性影响,重塑产业格局,“智能+X”将成为创新时尚。“人工智能将在、医疗、工业、农业、金融、商业、教育、公共安全等领域获得广泛应用,催生新的业态和商业模式,引发产业结构的深刻变革。” 
脑科学对类脑人工网络有什么启发?与现有人工智能技术相比,类脑智能将有哪些特别的进步呢? 
“从宏观看,大脑不同区域主管不同功能。从微观看,大脑有非常复杂的突触结构。越复杂越可调控,复杂带来可塑性,也就是大脑的结构与功能可依据使用的历史而改变。”中科外籍士、中科上海神经科学研究所所长蒲慕明认为,神经系统与其他生物系统大的差别在于其可塑性,“可塑性是大脑认知功能的基础,也是类脑智能系统可借鉴的特性。” 
“目前我们使用的人工智能网络的结构还是太简单,缺乏人类大脑那样的反馈机制和长远反向连接等功能。”蒲慕明表示,作为一名脑科学研究,他很期待未来脑科学研究可以和智能化网络研究互相促进、同步发展。 
类脑研究能否走上“高速路” 
近年来,脑科学与类脑智能已经成为世界各国研究和角逐的热点,美国、欧盟都相继启动相关研究计划,我国政府也高度重视脑科学的研究,正在论证并启动“脑计划”。 
这一方面反映出大家对类脑智能的高度期待,另一方面也引发了一些科学家的担忧。因为数十年前,人类曾经有过一次类似的人工智能研究热潮,只是后以失败告终。 
工程士郑南宁就经历过那一波热潮。上世纪80年代,郑南宁曾赴日本留学,当时日本提出了为期10年的“第五代计算机”计划,试图突破电脑的冯诺依曼瓶颈,也就是现有经典计算机体系的速度和性能极限,以实现人工智能。知识工程奠基人费根鲍姆曾认为,这个惊人的开发计划,将引起第二次计算机革命。 
然而,第五代计算机运气不佳,虽然在技术上取得了部分突破,但并未实现自然语言人机对话、程序自动生成等关键目标,终导致该计划产。 

“神经科学、计算机科学、神经网络理论近20年来的长足进步,以及大数据时代对智能计算的需求,使我们再次聚焦类脑计算。”郑南宁分析说,随着脑与认知科学的研究发展和观测大脑微观结构技术手段日益丰富,人们已经可以在微观水平观测到神经元的结构、不同脑区的形态,以及神经元放电、不同神经元如何构成神经网络等信息处理过程。结合这些实验观察,智能科学及计算模拟已可以在计算机上部分模拟脑信息处理过程。 
谭铁牛也认为,对人脑层次化信息处理机制的初步借鉴、基于大样本数据的训练、实现端对端的映射深度学算法,这些进步促进了人工神经网络的复苏,并已在语音识别、大规模图像分类、人脸识别中大幅提高了现有的人工智能识别精度。 
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我们尚未搞清楚大脑的工作机理:睡眠状态下,大脑记忆得到了强化,它的内在机理是什么?大脑用来处理外界激励的能量消耗只占很小比例,那些与刺激无关的能量消耗到底做了什么? 
我们也很难用现有的冯诺依曼结构电脑来构建大尺度的神经形态计算系统。类脑计算本身需要打破冯诺依曼结构、把类似大脑的突触做到芯片上,但目前的神经突触芯片还在实验室阶段,不能走向实用。而如果用级计算机平台来模拟整个大脑的计算能力,需要10的18次方浮点运算能力,这样的级计算机,预计到2019年至2023年才能出现。 
“类脑计算是一场令人兴奋又望而生畏的艰难挑战,需要组织多学科交叉的大团队研究。”郑南宁建议大家保持冷静思考,避免期望值过高带来的失望。“期望值过高,又没有达到预期,随之带来的可能是学科发展的低落甚至灾难,使初的目标成为皇帝的新衣。” 
模拟神秘大脑从“入手” 
那么,要完成当前类脑智能的艰难挑战,我们需要冲破哪些关口呢? 
郑南宁认为,与现有的冯诺依曼结构计算机相比,类脑计算的技术路线,需要从组件到系统的网络规模、计算能力上渐次逼近大脑。冯诺依曼结构采用系统同步时钟,类脑计算需要采用事件驱动模式;冯诺依曼结构运算和存储分离,类脑计算运算和存储要达到深度耦合;冯诺依曼结构可以高效执行预定的数值运算,类脑计算要具备学能力、擅长发现复杂数据中的规律和模式;冯诺依曼结构只有有限的容错性能,类脑计算需要低能耗高容错…… 
当前,IBM等利用级计算机模拟与人脑相似的大规模神经网络,但结果并不理想。郑南宁认为其原因在于:“人脑不同脑区具有不同结构和功能,用相同结构的大规模神经网络模拟整个人脑并不合理。我们应该针对不同脑区的不同功能,设计不同结构的神经网络,模拟其学与认知功能。” 
此外,神经理学的实验告诉我们,人类大脑皮层各功能区域之间的关系极为复杂。因此,在实现类脑计算机的体系结构时,解决各层次和各处理模块之间的关联,也是一个巨大的挑战。 
类脑智能需要模拟神秘的大脑,但又不能只模拟神秘的大脑。 
“从计算科学和工程学观点看,类脑计算是一门以仿生学为基础的,但又越仿生学的工程研究。研究类脑智能计算并非复制人的大脑,而是模拟人类大脑的功能。”郑南宁表示,仅研究人的思维活动或记录脑中所有神经元不可能研制出真正的智能机器。“对鸟的详细研究不可能对如何制造飞机提供更多启示,对飞机的真正理解是来自飞行的研究。” 
当前,世界各国在类脑智能方向的研究都刚刚启动,我国在这方面的研究也蓄势待发,这也许将成为我国人工智能发展的一个重要机会。 
据悉,作为本次论坛主要承办单位的中科自动化所就已率先启动了类脑智能研究,成立了类脑智能研究中心,并已取得部分阶段性成果,比如研究并初步实现了具有学能力的类脑计算系统,并围绕环境感知与交互、类脑自动推理、类人机器人等开展了应用验证。 
谭铁牛说,我国人工智能整体发展水平与发达相比仍然存在较大差距,在基础理论和整体应用水平等方面与发达相比差距较大。“人工智能经过近60年的发展开始进入爆发增长期,类脑智能将成为弱人工智能通往强人工智能的途径。目前类脑智能取得的进展只是对脑工作原理初步的借鉴,未来的机器智能研究需要与脑神经科学、认知科学、心理学深度交叉融合,这是我们的机会。” 
工业机器人本体的价值将体现在实施工业4.0的入口价值。投资安装工业机器人等自动化设备是实施工业4.0的步,通过铺设本体占据客户资源,将利于其他设备和服务的销售。 
根据ISO8373定义,工业机器人是指在工业自动化中使用的,固定式或移动式,具有三轴及以上可重复编程、多用途的自动控制操作机。按照坐标形式,工业机器人可分为直角坐标型、圆柱坐标型、球面坐标型、关节坐标型和SCARA型。 
60年代到70年代,美国工业机器人主要立足于基础研究。美国早在1962年就研制出世界上台工业机器人,但当时失业率高达6.65%,政府担心机器人会抢去更多人的工作,因此未出台财政支持政策,也未从政府层面组织机器人研发。 
全球全系统多核高精度导航定位系统级芯片,13日在第六届我国卫星学术年会期间对外发布。标明,这意味着国产芯片不只具有世界比赛力,还从“盯梢者"跃升为“。这款名为“NebulasII"的芯片由我国斗极工业化公司斗极星通发布。据研制代表胡刚介输出绍,芯片率在高精度范畴选用55纳米低功耗技能和完全自立知识产权技能,具有全系统、抗干扰、高率等特性,可结束高精度全球卫星导航系统(GNSS)丈量仪器小型化。 
“高精度、迷你型、低功耗芯片是现在业界翻开的高寻求。特别是进入移动互联网年代以来,信息网络和物理空间紧密结合,央求可以感知时刻和空间的器材越来越小。"我国工程士刘经南说,NebulasII芯片集小面积、抗干扰、多频点等长处,于别的世界厂商发布,“结束了业界的期望"。 
“芯片可以包含斗极、GPS等四大导航系统的12个频点,还可对立数十个单音干扰,支撑毫米级丈量精度,基于此芯片研制的接纳机板卡在体积上可以减小一半。"胡刚说,芯片可在丈量测绘、定位定向、斗极地基增强系统、农业、石油勘探、地震滑坡灾祸监测、轨道交通等范畴运用。 

标明,国产芯片在技能上有所打破,反过来也会降低斗极运用门槛,对推进斗极工业化具有无量的经济和社会效益。谈及将来翻开,“这款商品虽已经过悉数检验,还有疑问需求处理,比如接纳到这么多颗星,这些频点能否真实做到兼容还将是应战。"刘经南说。 
第十一届我国工业论坛持续上年的做法,设置了作业与公司的互动访谈环节,参加访谈的嘉宾包含我国工业经济联合会副秘书长高家明、发改委工业经济胡春力、我国工业计划协会副秘书长田文苖、我国汽车工业协会副秘书长李万里、沈阳鼓风机集团董事长苏永强、中集来福士海洋工程公司副裁王建中。
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节流阀工作原理:CKD节流阀利用过程本身的压力或压差来驱动控制阀动作,也可用.温包式检测元件将温度转换为压力,然后驱动控制阀动作。其特点是结构简单、操作方便,但会引起压降,造成出口压力的非线性,通常,稳压精度在10%一20%。带指挥器作用的自力式控制阀可适用于小压降和大流量的自力式控制场合,出口压力变化范围可小于设定压力的10%。控制阀具有节能功能,因此,在一些控制要求不高的场合被广泛应用。自力式控制阀执行机构膜头的输入信号是控制阀前或阀后的压力或阀两端的压差,或经温包转换后的压力信号。执行机构的结构类似气动薄膜执行机构。控制阀对被控介质有一定要求,例如,自力式压力控制阀的被控介质温度应低于某一规定值,介质应干净,当介质温度较高时,例如,用于蒸汽或150℃以上的液体时,应设置冷凝器,使进入执行机构比较器内的介质温度低于规定值。
CKD节流阀工作时,是利用弹簧的压力来调节、控制液压油的压力大小。从图3-50中可以看到:当液压油的压力小于工作需要压力时,阀芯被弹簧压在液压油的流入口,当液压油的压力过其工作允许压力即大于弹簧压力时,阀芯被液压油顶起,液压油流入,从图示方向右侧口流出,回油箱。液压油的压力越大,阀芯被液压油顶起得越髙,液压油经溢流阀流回油箱的流量越大o如过液压油的压力小于或等于弹簧压力,则阀芯落下,封住液压油进口。由于油泵输出的液压油压力固定,而工作油缸用液压油的压力要比油泵输出液压油压力小,所以正常工作时会有一些液压油从溢流阀处流回油箱,以保持液压油缸的工作压力平衡、正常工作。由此可见,直动式溢流阀的作用是能够防止液压系统中的液压油压力出额定负荷,起安全保护作用。
CKD节流阀就属于这种类型的阀门,它包括旋启式止回阀和升降式止回阀。旋启式止回阀有一介铰链机构,还有一个像门一样的阀瓣自由地靠在倾斜的阀座表面上。为了确保阀瓣每次都能到达阀座面的合适位置,阀瓣设计在铰链机构,以便阀瓣具有足够有旋启空间,并使阀瓣真正的、全面的与阀座接触。阀瓣可以全部用金属制成,也可以在金属上镶嵌皮革、橡胶、或者采用合成覆盖面,这取决于使用性能的要求。
CKD节流阀又被称为压力容器的终保护装置。安全阀根据工作压力能自动启闭,一般安装于封闭系统的设备或管路上保护系统安全。安全阀属于自动阀类,主要用于锅炉、压力容器和管道上,控制压力不过规定值,对人身安全和设备运行起重要保护作用。安全阀是一种安全保护用阀,它的启闭件受外力作用下处于常闭状态,当设备或管道内的介质压力升高,过规定值时自动开启,通过向系统外排放介质来防止管道或设备内介质压力过规定数值。当设备或管道内压力过规定值时,即自动开启泄压,保证设备和管道内介质压力在规定数值以内,防止发生事故。阀门自动开启,介质从中泄出、减压;当压力回到正常值时,弹簧压力又将阀芯推向阀座,阀门自动关闭。安全阀类的作用是防止管路或装置中的介质压力过规定数值,从而达到安全保护的目的。
CKD节流阀则在阀内形成利用工作介质自身的控制回路,结构甚为简单。过去国内外电磁阀多项技术参数还受限制,现在国内电磁阀通径已扩展至30Omm;介质温度低至--200 ℃,高至450 ℃;工作压力从真空到25MPa。动作时间从十几秒到几毫秒。这些技术的新发展已完全可以取代原有体积庞大价格昂贵的两位控制的快速切断阀和气动开关阀,电动开关阀,也能部分取代连续调节的气动、电动调节阀。(怎样才能更好地满足调节精度要求,下文还要述及)。国外的纺织、轻工、城建等行业已改用电磁阀,而冶金、化工等行业则率先在辅助系统中使用越来越多的电磁阀。
CKD节流阀旋启式止回阀在完全打开的状况下,流体压力几乎不受阻碍,因此通过阀门的压力降相对较小。升降式止回阀的阀瓣座落位于阀体上阀座密封面上。此阀门除了阀瓣可以自由地升降之外,其余部分如同截止阀一样,流体压力使阀瓣从阀座密封面上抬起,介质回流导致阀瓣回落到阀座上,并切断流动。根据使用条件,阀瓣可以是全金属结构,也可以是在阀瓣架上镶嵌橡胶垫或橡胶环的形式。
CKD节流阀主要用于多泵并联使用时安装于水泵压出口,起限制水泵工作流量,防止停泵回流作用。该阀采用导阀,主阀构造,结构紧凑,重量较轻。该阀安装于水泵出口,在单泵启动和非全数设计工作泵工作时,对工作泵起限制流量作用,使泵在较高效率状态下工作;防止电动机在水泵低扬程、大流量、低效率时,发生过载现象;防止额定电流烧电机现象的发生,同时起到一定的节能效果。其限流原理为:依据水泵的设计工况点扬程,导阀自动检测并控制水泵的实际工作扬程,以限制水泵的工作流量,限制电机的负载。该阀设定一个控制工作扬程,当水泵工作扬程低于控制扬程时阀门做关阀动作,使实际工作扬程加大;当水泵工作扬程大于设定扬程时阀门全开,阀门阻力极小。控制扬程的设定可以按电机额定电流设定,也可以按高效率工况设定,该阀门工作扬程设定值可调,一般出厂设定值为设计工况扬程。
CKD节流阀性能差还是可以结出其规律的:
工艺过程里死区的存在会使过程变量偏离原设定点。所以控制器的输出必须增大到足于克服死区,只有这一纠正性的动作才会发生。2、①影响死区的主要因素。摩擦力、游移、阀轴扭转、放大器的死区。各种控制阀对摩擦里敏感是不一样的,比如旋塞阀对于由高的阀座负载引起的摩擦力就非常敏感,故使用时注意到这一点。但是对于有些密封型式,高的阀座负载是为了获得关闭等级所必须的。这样,这种阀设计出来就非常差,容易引起很大的死区,这对过程偏差度的影响是显而易见的,简直是决定性的。②磨损。阀门在正常使用时出现磨损是在所难免的,但是润滑层的磨损是厉害的的。另外压力引起的负载也会导致密封层的磨损,这些都是导致摩擦力增加主要因素。
CKD节流阀是采用控制阀体内的启闭件的开度来调节介质的流量,将介质的压力降低,同时借助阀后压力的作用调节启闭件的开度,使阀后压力保持在一定范围内,并在阀体内或阀后喷入冷却水,将介质的温度降低,这种阀门称为减压减温阀。该阀的特点,是在进口压力不断变化的情况下,保持出口听压力和温度值在一定的范围内。减压阀按结构形式可分为薄膜式、弹簧薄膜式、活塞式、杠杆式和波纹管式;按阀座数目可人为单座式和双座式;按阀瓣的位置不同可分为正作用式和反作用式。先导式减压阀当减压阀的输出压力较高或通径较大时,用调压弹簧直接调压,则弹簧刚度必然过大,流量变化时,输出压力波动较大,阀的结构尺寸也将增大。为了克服这些缺点,可采用先导式减压阀。先导式减压阀的工作原理与直动式的基本相同。
CKD节流阀是通过改变节流截面或节流长度以控制流体流量的阀门。将节流阀和节流阀并联则可组合成单向节流阀。节流阀和单向节流阀是简易的流量控制阀,在定量泵液压系统中,节流阀和溢流阀配合,可组成三种节流调速系统,即进油路节流调速系统、回油路节流调速系统和旁路节流调速系统.节流阀没有流量负反馈功能,不能补偿由负载变化所造成的速度不稳定,一般仅用于负载变化不大或对速度稳定性要求不高的场合。
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