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深入研究智能体理论的基础上,详细分析了Agent的结构及基本特性、Agent的交互通信模式,根据Agent的结构特点和系统的层次特点,以运输车辆、装载机械、卸料平台、交叉口和信号灯五个主要智能体为核心,建立了基于Agent的交通运输****系统的模型结构,并对各个Agent实体的结构和属性进行了详细的分析,同时对原有的交通运输系统车辆运行模型提出了改进,进一步考虑了道路线形、驾驶员特性等影响因素,使****结果更加特近实际。(3)本文以C#语言为开发工具,并结合Agent技术框架开发设计了基于Agent的水利水电工程施工场内交通运输****系统,通过验证证明了系统具有良好的灵活性和有效性。(4)通过对某大型水利枢纽工程施工场内交通运输进行了****模拟计算,演示了系统的使用过程,将****计算结果与规范进行了对比分析,为该工程项目的设计和管理****技术支撑。
本通过对A县光伏发电站建设项目成本管理进行研究,给出优化成本管理的建议,提高项目资金使用效率。本文以项目成本管理理论为基础,结合浙江A县光伏发电项目实际成本管理情况,对该电站项目的成本管理存在的问题进行分析。主要应用的研究方法包括:(1)文献查阅法通过文献查阅法来研究项目成本管理的相关问题。通过上述方法,对国内外现有的研究成果进行系统梳理、归纳总结,找出项目成本管理的不足,为项目的成本管理的实施****一些思路与建议;(2)比较研究法本文利用比较方法梳理了国内外有关工程项目成本管理的文献,根据国内外主要的文献数据库系统,针对研究内容进行文献方面的调研,进而对于本文的研究背景与现状、进展与不足、主要理论方法等进行简要阐述;
(3)采用定性和定量相结合的系统分析方法对衢州市A县光伏发电工程的项目成本控制状况进行分析。本文对于A县光伏发电项目的成本管理与控制进行研究,通过阐述成本管理方面的基础理论和实用方法,结合A县光伏发电项目的成本管理现状,找出成本管理的问题并且提出优化建议。本文研究方向主要是详细分析A县光伏发电项目的建设过程中成本管理及控制方面存在的问题,找出影响成本管理效果的各种因素,提出解决项目成本管理与控制的对策。从项目的进程了解来看,本认为工程项目应当从成本计划与控制、成本的编织成工序方法、成本的各项考核出发,分析成本管理在实际项目中的实际运用效果,并且通过分析成本管理存在的问题进行科学分析,结合项目过程中实际存在的成本超节支行为,给出适合A县光伏发电项目的成本管理优化建议,包括完善工程成本测算、建立健全的成本管理制度、加强施工各环节的成本控制。
希望对类似的光伏发电工程成本管理起到一些借鉴作用。随着特高压电网的建设和发展,谐波、直流偏磁使变压器等电力设备的振动问题加剧,成为电力系统安全运行的隐患。针对复杂激励下变压器振动问题,从硅钢片磁致伸缩特性出发,结合铁心模型振动实验,给出了磁场-弹性力场耦合方程,基于耦合方程,使用COMSOL多物理场有限元****软件对铁心振动行为进行了模拟。本文的主要研究内容包括以下几个方面:(1)搭建了基于激光反射原理的硅钢片磁致伸缩特性测量实验平台,精确测量了取向硅钢片(B30P105)在正弦、谐波、直流偏磁等不同激励条件下的磁致伸缩特性,总结了谐波、直流偏磁对硅钢片磁致伸缩和等效A计权噪声值的影响规律。对取向硅钢片在应力作用下的磁致伸缩进行了测量,给出了应力对磁致伸缩特性的影响。
(2)搭建了铁心模型振动测量实验平台,对铁心在正弦、谐波、直流偏磁等不同激励条件下的振动加速度进行了测量,得到了振动位移的时域波形及频谱图。给出了不同谐波含量、相位差下振幅变化趋势,研究了直流偏磁下励磁电流、振动波形、振动主频和振动幅值的变化规律。(3)基于磁致伸缩测量实验和电磁场、弹性力场理论,给出了磁致伸缩数学模型,利用COMSOL软件****计算了不同激励下铁心磁场和弹性力场,并对正弦激励下实验值和****值进行了对比,验证了磁致伸缩数学模型和****方法的有效性,研究了不同激励条件下铁心振动特性。本文工作对研究复杂激励下电力变压器的振动机理和振动规律具有一定的指导意义,为产品减振降噪的设计和优化提供了可靠的依据。
电工钢板材基体与两侧的绝缘涂层构成了三层结构的复合材料,在分切加工过程中,电工钢表面硬脆的绝缘涂层在切口边缘损伤破碎形成粉尘,不仅破坏硅钢片切口边缘绝缘层的完整性、影响电工钢片绝缘性能和电磁性能,同时也对生产环境造成污染。深入研究电工钢分切加工过程中表面绝缘涂层的损伤,对电工钢生产加工工艺具有重大意义。本文基于对电工钢进行横剪和圆盘剪两种分切加工实验,结合三点弯曲试验以及拉伸试验结果,通过DEFORM-2D有限元****手段等,研究了不同厚度、不同取向的电工钢在剪切加工过程中表面绝缘涂层破损形貌特征、破损宽度与加工工艺参数之间的规律、破损剥落失效行为、破损机理以及处理控制粉尘污染的方法。通过对0.23mm取向硅钢板材进行斜刃横剪分切加工实验,发现加工后的电工钢表面绝缘破损区域分为裂纹区、剥落区以及压碎区。
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