简介:摘要:在科学技术飞速发展的形势下,制造行业也迎来智能化时代,各种新技术不断应用其中。有了高超的机电一体化技术,我们就能拥有精良的智能制造装备,这正是实现智能制造的手段和途径。智能制造装备与传统的制造装备不同之处在于,它可以感知分析外在条件,并在此基础上进行推理决策,最后执行相应功能。在制造业中,数控机床就是最具有代表性的智能制造装备,它在制造技术的基础上,引入信息技术和当今热门的人工智能技术,实现高度集成。《智能制造装备及系统》这本书则通过对智能机床、智能数控系统、智能机器人、智能传感器、智能装配装备及智能单元与生产线的描写,向我们介绍了智能机械制造的具体组成,并阐述了我国当前智能制造业的发展现状。
简介:摘要目的探讨单发骨质疏松性椎体压缩骨折(osteoporotic vertebral compression fractures,OVCF)的节段分布及临床特征。方法回顾性分析2016年6月至2020年10月东南大学附属中大医院脊柱外科收治的944例单发OVCF的病历资料,男175例、女769例,年龄(72.1±9.6)岁(范围45~97岁)。总结OVCF节段分布规律,比较高发节段和非高发节段的人口学特征、合并疾病种类、脊柱外伤类型、胸腰背痛主诉时间、椎体楔形变水平和骨密度。结果OVCF呈现以T10为界限的非对称性双峰分布。第一峰区(下胸腰椎)为T11~L5,峰值位于L1,共864例;第二峰区(中上胸椎)为T5~T10,峰值位于T7,共80例。第一峰区的年龄为(71.8±9.6)岁,小于第二峰区的(75.0±9.8)岁(t=2.78,P=0.005)。第一峰区女性占比为81.37%,第二峰区为82.50%,差异无统计学意义(χ2=0.06,P=0.803)。第二峰区主诉胸腰背痛<1周的比例为43.8%,低于第一峰区的60.2%(χ2=11.50,P=0.009)。第二峰区多以隐匿外伤为主(50.0%,40/80),第一峰区多以明显外伤为主(64.1%,554/864),两峰区脊柱外伤类型分布的差异有统计学意义(χ2=60.71,P<0.001)。第二峰区伤椎前后高度比为0.80±0.14,低于第一峰区的0.84±0.13(t=2.48, P=0.013)。第一峰区伤椎前后高度比在胸腰背痛2~周组为(0.80±0.15)、>4周组为(0.77±0.19),低于胸腰背痛<1周组的(0.85±0.11)和1周~组的(0.86±0.14),差异有统计学意义(P<0.05)。第二峰区伤椎前后高度比在胸腰背痛<1周组为(0.78±0.13)、1周~组为(0.83±0.14)、2周~组为(0.84±0.13)、>4周组为(0.78±0.18),差异无统计学意义(F=1.01,P=0.394)。32.4%(306/944)的患者合并高血压、糖尿病、冠心病、脑梗死、慢性阻塞性肺疾病中的1种;第二峰区冠心病合并率(21.3%,17/80)和脑梗死合并率(36.3%,29/80)均高于第一峰区(11.6%,100/864;20.3%,175/864),差异有统计学意义(χ2=6.31,P=0.012;χ2=11.06,P<0.001)。其中371例OVCF(女308例、男63例)腰椎和髋部骨密度值的测量结果:两峰区间<70岁、70~80岁、>80岁的差异无统计学意义(F=0.13,P=0.880;F=0.62,P=0.538)。结论单发OVCF具有以T10为界限的非对称性双峰分布特征,该分布规律反映了特定节段内应力损伤,两峰区的性别比和骨密度水平无差异。第二峰区OVCF风险较低、发病年龄大、合并冠心病和脑梗死风险高,脊柱外伤隐匿、伤椎楔形变更重、胸腰背痛主诉时间更长,且楔形变水平不随背痛主诉时间延长而加重,更容易被延迟诊治。
简介:摘要:改革开放以来,我国社会发展迅速,人们的生活质量在不断提高,人们的外出交通需求也变得越来越多,公路交通拥挤问题变得越来越严峻,致使公路工程建设压力不断加大,较大影响了公路工程的建设质量。从公路工程设计阶段到后期运营阶段,试验检测始终贯穿全过程,对公路工程的建设质量起着重要的保障作用。所以,为保证公路工程的行车安全与施工质量,带动各地经济不断快速发展,在公路工程施工中,开展试验检测工作非常必要。通过开展公路试验检测工作,可为公路工程的施工提供可靠的数据参考,分析与预防公路工程施工中可能存在的潜在问题,减少公路工程后期维护费用,获取更多的建设效益。
简介:摘要 :电力工程中的电力自动化技术,就是指在电力系统的运行过程中,将计算机网络技术、数据信息技术、自动化控制技术等应用到电力工程中,对电力系统进行科学合理地监控,保障电力系统稳定运行。随着我国社会经济的快速发展,人们生活水平不断提高,人们对用电需求越来越大。因此,为了满足人们用电需求,电力企业应不断创新发展,加强对电力自动化技术的应用。本文主要就电力自动化技术应用于电力工程中的相关内容进行分析。
简介:摘要:随着经济快速发展,自来水厂目前针对现状处理工艺流程配置了较为完备的自控系统、检测仪表及安防系统。自动控制系统为集中监控、管理,分散控制的集散型控制系统,全厂自控系统采用基于PLC可编程逻辑控制器作为主站、基于TCP/IP协议的10M/100Mbps光纤以太环网以及基于Profibus协议的工业现场总线网组成。各个现场控制子站进行过程数据采集及处理,各种数据送到中控室监控主站的服务器,通过监控软件和PLC内的控制程序完成数据统计、分析及计算功能,实现整个水厂的过程控制、工艺流程显示、设备运行状态的监测及故障报警。水厂采用主要实现水厂现有各个生产构筑物设备、现场环境的视频监控;在水厂门卫设有厂区安防系统,主要对水厂主要进出口、围墙周围的视频安防监控。在部分构筑物入口设有门禁系统。