基于EAM的相关问题的研究
设备隐患管理中EAM实施的必要性与实施方案分析
设备隐患管理中EAM实施的必要性与实施方案分析摘要:目前很多大、中型企业的设备情况比较复杂,设备几乎处于满负荷运行,落实检修计划十分困难,维护工作经验更是不能共享。
怎样及时发现设备隐患并且立即解除是提升管理设备效率、延长设备使用时间的关键。
本文介绍了设备隐患管理中eam系统管理,设备管理中eam系统实施方案,设备隐患管理中eam实施应注意的问题,设备隐患管理中eam实施的必要性。
关键词:设备隐患;eam系统;实施abstract: at present a lot of big, medium-sized enterprise equipment is more complex, almost in full load operation of equipment, to carry out the maintenance plan is very difficult and maintenance work experience is not sharing. how to find hidden danger in time and to immediately remove equipment is to enhance management efficiency of equipment, prolonging equipment use time of the key. this paper introduces the equipment in the management system management hidden eam, eam equipment management in the system implementation project, equipment hidden danger in implementation management eam problems that should be paid attention to, equipment management of hidden trouble eam necessity.keywords: equipment hidden trouble; eam system;implementation一、设备隐患管理中eam系统管理为了能够将设备充分实现管理物流、信息流与资金流的合一,提升公司管理设备的科学现代化水平,公司将维修预知管理模式作为管理目标,将eam系统作为主要依托,确立了包括点检设备、润滑、检修隐患等内容的管理设备系统。
EAM在设备管理中的应用探索
EAM在设备管理中的应用探索EAM(企业资产管理)是指企业对其所有资产进行全面的掌控和管理,包括设备管理、物流管理、仓库管理、采购管理等方面。
在设备管理中,EAM可以帮助企业全面了解设备的状态和使用情况,从而提高设备的运行效率,降低成本,增加盈利。
设备管理作为EAM的一部分,是指企业对设备的全面管理和监控。
设备管理主要包括设备的采购、维修、保养和更新等方面。
在设备采购时,EAM可以帮助企业确定适合企业的设备类型、设备数量,并结合企业的预算进行合理配置。
在设备维修和保养方面,EAM可以帮助企业及时发现设备故障,并进行及时处理。
在设备更新方面,EAM可以帮助企业预测设备的寿命,制定设备更新计划,避免设备在运行期间出现过多的故障。
1. 设备台账管理EAM可以帮助企业建立设备台账,记录设备的相关信息,包括设备名称、型号、规格、安装时间、保养周期、维修记录等。
通过设备台账,企业可以全面了解设备的使用情况,为设备管理和运营提供有利的支持。
EAM可以帮助企业建立设备维修管理系统,实现维修工单的管理和计划。
通过维修管理系统,企业可以及时处理设备故障,确保设备的正常运行,避免因设备故障导致的延误和损失。
设备保养是指对设备进行周期性的检查和清洁,进一步保证设备的正常运行。
EAM可以帮助企业建立保养计划、确定保养周期、指派保养负责人员、记录保养情况等。
通过设备保养管理,企业可以减少设备故障的发生,降低维修成本,延长设备的使用寿命。
随着技术的不断发展和市场的快速变化,设备的更新和更换已成为一项必须的管理措施。
EAM可以帮助企业及时更新设备,制定更新计划,降低设备更新对生产和运营的影响。
同时,EAM还可以提供评估报告,帮助企业确定更新所需资金,并选择适合企业的设备。
5. 设备运行效率分析EAM可以帮助企业分析设备的运行效率,包括设备运行时间、设备运行状态、设备维修情况等。
通过运行效率分析,企业可以找到设备使用中存在的问题,并进行及时处理。
环氧树脂的改性研究发展
环氧树脂的改性研究发展付东升 1 朱光明 1 韩娟妮2(1西北工业大学化工系,2西北核技术研究所)1、前言近年来,科研工作者对环氧树脂进行了大量的改性研究,以克服其性脆,冲击性、耐热性差等缺点并取得了丰硕的成果。
过去,人们对环氧树脂的改性一直局限于橡胶方面,如端羧基丁脂橡胶、端羟基丁腊橡胶、聚琉橡胶等[1—4]。
近年来,对环氧树脂的改性不断深入,改性方法日新月异,如互穿网络法、化学共聚法等,尤其是液晶增韧法和纳米粒子增韧法更是近年来研究的热点。
综述了近年来国内外对环氧树脂的改性研究进展。
2、丙烯酸增韧改性环氧树脂利用丙烯酸类物质增韧环氧树脂可以在丙烯酸酯共聚物上引入活性基团,利用活性基团与环氧树脂的环氧基团或经基反应,形成接技共聚物,增加两相间的相容性。
另一种方法是利用丙烯酸酯弹性粒子作增韧剂来降低环氧树脂的内应力。
还可以将丙烯酸酯交联成网络结构后与环氧树脂组成互穿网络(IPN)结构来达到增韧的目的。
张海燕[5]等人利用环氧树脂与甲基丙烯酸加成聚合得到环氧-甲基丙烯酸树脂(EAM),其工艺性与不饱和聚酯相似,化学结构又与环氧树脂相似,得到的改性树脂体系经固化后不仅具有优异的粘合性和化学稳定性,而且具有耐热性好、较高的延伸率,固化工艺简单等优点。
同时由于共聚链段甲基丙烯酸酯的引入,体系固化时的交联密度降低,侧基的引入又为主链分子的运动提供更多的自由体积,因此改性体系的冲击性能得以提高。
韦亚兵[6]利用IPN法研究了聚丙烯酸酯对环氧树脂的增韧改性。
他将线性聚丙烯丁酯交联成网状结构后与环氧树脂及固化剂固化,形成互穿网络结构。
该方法增加了丙烯酸丁酯与环氧树脂的相容性。
该互穿网络体系具有较高的粘接强度和优异的抗湿热老化能力。
李已明[7]通过乳液聚合法首先制备出丙烯酸丁酯(PBA)种子乳液,在引发剂作用下合成出核乳液,然后在该种子上引入聚甲基丙烯酸甲酯壳层得到核壳粒子。
利用该粒子来增韧环氧村脂时,由于聚甲基丙烯酸甲酯的溶解度参数与环氧树脂的溶解度参数相近,因此两者的界面相容性非常好。
基于现代信息技术的企业运营管理研究
基于现代信息技术的企业运营管理研究现代信息技术已经渗透到了各行各业,企业运营管理也不例外。
随着互联网和移动通信技术的快速发展,企业可以通过信息化手段实现产业升级、生产过程优化、智能化管理等目标。
一、信息技术与企业运营管理信息技术可以提高企业运营效率和管理水平。
企业可以通过信息化手段对资源进行优化配置,协调各方合作,实现精细化管理。
信息化还可以提高企业的响应速度和决策能力,帮助企业适应市场变化,抢占市场先机。
同时,信息化也可以提升企业形象和客户满意度。
比如,一些物流企业利用物联网技术实现仓储、物流信息管理的自动化和智能化。
通过检测货物上的传感器,货物所在的位置、状态以及需要的处理信息可以实时在系统里更新。
这样,大大提高了物流效率,降低了运营成本。
二、基于信息技术的企业运营管理1. ERP(企业资源计划)ERP是以整合企业内部各个业务系统所涉及到的资源为目的,提供统一的管理和控制工具的一种管理信息系统。
它包括了物流管理、供应链管理、生产计划和控制、财务管理等方面。
ERP可以使企业实现规范化、标准化的生产和管理,从而提高了生产效率,优化了生产流程,降低了生产成本,提高了客户满意度。
2. CRM(客户关系管理)CRM是指企业为了便于与客户建立良好关系而使用的一种工具。
它包括了客户分析、营销管理、服务管理等方面。
通过CRM,企业能够更好地了解客户需求,并为客户提供优质的服务。
CRM 可以提高企业的经营效率,降低客户流失率,提升品牌声誉和客户满意度。
3. EAM(企业资产管理)EAM是指通过信息化手段来管理企业资产的过程。
它包括了资产管理、运维管理、维修管理、库存管理等方面。
通过EAM,企业能够更加全面地了解企业资产的使用情况和状态,提高资产的利用效率和寿命。
EAM可以提高企业维修效率,降低企业运营成本,提高企业绩效。
三、目前基于信息技术的企业运营管理存在的问题1. 技术成本高:信息技术的更新换代非常快,导致企业需要不断投入资金更新技术设备和服务。
eam势函数
eam势函数
eam势函数作为分子动力学模拟中常见的能量函数,通常被用于表尔逊(Buckingham)相互作用之间分子的模拟计算。
这是因为它能够有效地反映各种原子间的不同相互作用。
其原理很简单,是通过对原子或原子对之间的距离和原子类型进行描述,然后用势函数来表示能量。
注意,只有当势函数的参数是通过实验测定的,才能够准确地反映实际原子间的作用。
eam势函数的基本形式可以表示为:
E =ijσ(rij) +ijρ(rij) +ijε(rij)
其中,σ,ρ,ε分别表示两个原子间的形状相似性,数量相似性和能量相似性。
rij是两个原子间的距离,假设它们之间的距离在一定的范围内。
同时,ε的参数值受原子之间的相互作用影响,并且会根据其特性进行识别。
eam势函数可以用来模拟电荷迁移、结构形成和溶剂作用等结构变化过程,以及材料本质性质及性能参数的研究。
它也可以用来研究分子电荷和能量之间的联系,进而研究离子溶解过程中的化学反应机理。
此外,eam势函数也可以用于金属表面形貌研究、结构识别等技术领域,进一步提高分析精度。
eam势函数有许多优点,它可以非常容易的分离出复杂的能量函数,从而节省计算时间,提高计算效率,减少计算误差。
此外,eam 势函数也可以实现多尺度模拟,从而更好的研究分子间的相互作用。
此外,eam势函数的参数也很容易取得,使得它可以更快的收敛。
总的来说,eam势函数是一个非常有用的工具,可以应用于很多领域。
它有着更少的参数,更快的收敛,更低的误差,更好的精度,能更好地模拟原子间的相互作用,以及多尺度模拟的能力,使得它在分子动力学模拟中得到了普遍的应用。
数据处理、信息处理
刘建华//微型机与应用.—2005,24(11).—35236,62 (D2) 分析了移动环境下移动IPv6认证方案的不足,提出一种高效的移动IPv6安全认证体系结构,并使用BAN逻辑方法对其进行了形式化分析。
参40610428聚类分析在基因表达数据上的应用研究〔刊,中〕//计算机工程与应用.—2005,41(35).—2102220(D2) 本部分报道了“工程与应用”栏目的3篇文章,内容涉及聚类分析在基因表达数据上的应用研究(作者:邓庆山,江西财经大学软件学院);GPS误差的时间序列分析建模研究(作者:曹力,南京航空航天大学民航学院);飞机实时故障诊断建模方法研究(作者:高磊,西安空军工程大学工程学院)。
0610429基于EAM的相关问题的研究〔刊,中〕//计算机工程与应用.—2005,41(35).—2002209(D2) 本部分报道了“工程与应用”栏目的3篇文章,内容涉及基于EAM的相关问题的研究(作者:郭景峰,秦皇岛燕山大学信息科学与工程学院);基于CBR与神经网络的摩托车智能设计系统研究(作者:麻芳兰,重庆大学机械工程学院);基于MATLAB的混合型蚁群算法求解车辆路径问题(作者:尹晓峰,北京铁道部科学研究院电子所)。
0610430高分辨率遥感影像中的云阴影去除〔刊,中〕//计算机工程与应用.—2005,41(35).—1802188(D2) 本部分报道了“工程与应用”栏目的3篇文章,内容涉及高分辨率遥感影像中的云阴影去除(作者:陈奋,北京中国科学院遥感应用研究所国家遥感应用工程技术研究中心);基于UML的胃肠动力数据分析系统的开发(作者:黄标,上海交通大学电子信息学院820研究所);城市规划中虚拟现实景观设计及其应用展望(作者:张文君,成都西南交通大学土木学院)。
0610431基于数据仓库的供应链信息集成〔刊,中〕//计算机工程与应用.—2005,41(36).—1832194(L2) 本部分报道了“工程与应用”栏目的3篇文章,内容涉及基于数据仓库的供应链信息集成(作者:王春喜,北京机械工业仪器仪表综合技术经济研究所);综合底层、语义特征和相关反馈的医学图像检索(作者:王李冬,宁波大学信息学院);基于着色Petri网模糊专家系统的研究(作者:苏宏升,成都西南交通大学电气工程学院)。
深圳供电局EAM系统应用研究
解决方 案
深 圳 供 电 局 EAM 系统 应 用 研 究
林 镇锋 ,胡 文杰 ( 深圳供 电局 ,广东 深圳 5 8 0 ) 1 0 1
摘 要 :深圳供电局多年 来在信息化建设的基础上开发 了新 一代的生产管理系统 ,打通原有生产 管理 系
累 , 经 形成 了一 整 套 较为 完 整 、 已 成
熟 的管 理 体 系 。生 产 管 理模 块就 是
管 理 、 术 管 理 、 全 及 可 靠 性 管 理 技 安
等 企 业 内 部 的 重 要 信 息 ,在 提 高 企
根 据 供 电 企 业 制 定 的 各 项 制 度 、标
准 和 业 务 流 程 ,利 用 信 息 技 术 手 段 来 管 理 电 网 设 备 ,实 现 各 专 业 的 生 产 流 程 管 理 ,实 现 与 电 力 生 产 实 时 信 息 的 共享 , 及 电 力设 备 、 品配 以 备 件 的管 理 。
2 1 1 基 于CM 电 力 系统 资 源 理 论 .. I的
业竞 争优 势 、 高 用 户服 务 满 意 度 、 提
提 高 市 场 反 应 能 力 、提 高 效 率 和 收
益率 等 方 面 的作 用 不 可 估量 。 深 圳 供 电 局 多 年 来 在 信 息 化 建 设 方 面 不 断 投 入 ,先 后 开 发 并 实 施
成 本 ,最 优 先 考 虑 的 是 设 备 资 产 最 高 水 平 的 应 用 。 EA M ( 业 资 产 管 企
2应 用 特 点
2 1生产 管理 .
供 电 生 产 经 过 多 年 的 管 理 积
理 系 统 ) 注 对 企 业 资 产 的 管 理 ,以 关
资 产 使 用 的 最 优 化 、资 产 投 资 回 报
企业资产管理软件发展研究
企业资产管理软件的发展研究摘要:企业资产管理软件对资产密集型企业的发展具有重要意义。
本文首先分析了资产密集型企业的企业特点和相关资产和设备管理需求,然后就资产管理软件的发展历程和应用内容进行了研究,最后就该软件的发展趋势进行了简要介绍。
关键词:资产管理软件;资产密集型企业;发展趋势中图分类号:tp311.51 引言经济的发展和社会的进步对于我国企业向密集化、规模化发展产生了积极的推动作用,不仅促进各企业采集和应用现代化、智能化、信息化的相关设备进行工业生产,还增强了设备的社会属性,进而产生了一大批资金密集型企业。
这些企业通常具有非常大的规模,配置了现代化的、高性能的、机电一体化的电气设备,可以实现普通劳动密集型企业所无法实现的生产效率。
在这些资金密集型企业中,维护设备的安全与稳定占据了企业管理中非常大的一部分份额,对于企业发展具有重要意义,因而企业对于这些资产的管理成本与管理效果对于企业的发展具有战略意义,传统的人工资产管理方式已经无法满足这些企业的发展需求,为保证企业的持续竞争力和发展力必须应用现代化信息管理手段对企业进行管理。
企业资产管理(eam)系统就是一种基于计算机的现代化设备管理软件,可以通过制定相关的维护策略向企业提供高效、可靠的资产总和管理内容,帮助企业降低设备维护成本,增大生产利润。
2 eam软件的形成与发展概述企业对信息化、自动化资产管理的需求推动了eam软件的产生。
总结eam软件的形成和发展过程,其从出现到现代化应用大致经历了四个时期。
eam软件出现及应用是第一个时期,该时期出现在二十世纪六十年代。
当时的eam软件只能够实现电子表格记录设备相关信息的功能,如对设备缺陷、处理过程以及设备台账等进行记录等。
之后随着数据库系统的不断优化以及管理使用功能的不断提出,eam软件在二十世纪七十年代进入到其第二个发展时期。
在该阶段,关系型数据库被应用到eam软件中帮助eam软件进行功能扩充和内容拓展,除了第一段时期内实现的功能外,由添加了工单管理、人员派遣管理、设备库存管理等内容。
金属材料的疲劳寿命预测模型研究
金属材料的疲劳寿命预测模型研究金属材料的疲劳寿命以其在各种机械结构中的稳定性和可靠性不可或缺,因此,疲劳寿命预测模型是该领域的重要研究方向之一。
本文旨在探讨金属材料的疲劳寿命预测模型的研究现状、挑战及其未来发展方向。
一、疲劳寿命预测模型的研究现状目前疲劳寿命预测模型的研究主要集中在材料力学领域。
在研究方法上,目前主要采用试验分析法(Experimental Analysis Method,EAM)及有限元法(Finite Element Analysis,FEA)两种方法。
试验分析法是通过大量的试样进行实验,以获取试验数据,再按照一定的方法进行分析和计算,以预测材料的疲劳寿命。
有限元法是通过建立材料的数学模型,对材料进行仿真,以预测材料疲劳寿命。
二、疲劳寿命预测模型的挑战目前疲劳寿命预测模型面临的主要挑战在于如何建立基于材料微观结构的预测模型。
疲劳寿命受到许多因素的影响,包括材料结构、应力水平、温度变化等。
建立基于材料微观结构的预测模型可以更真实地反映材料疲劳行为,从而提高疲劳寿命预测的精度和可靠性。
三、疲劳寿命预测模型的未来发展方向未来疲劳寿命预测模型的研究需要从以下几个方面展开:1、采用多尺度建模方法。
该方法将材料结构从宏观到微观进行划分,建立多个尺度的预测模型,以反映材料疲劳行为的多层次特性。
2、开发新型计算技术。
随着计算机技术的不断发展,基于人工智能、深度学习等方法开发疲劳寿命预测模型具有广泛的发展前景。
3、结合先进实验手段。
随着实验技术的不断进步,应用先进的试验手段,如原位电子显微镜和纳米压痕技术等,可以更真实地观察材料的微观结构和变形行为,从而为建立基于材料微观结构的预测模型提供更为精确的数据支持。
总之,疲劳寿命预测模型的研究具有广阔的前景,未来需要从多个方面展开研究,以更好地理解材料的疲劳行为,提高材料的可靠性和使用价值。
基于EAM系统中如何实现电网安全风险体系控制研究
2 E M 系统 中风 险的体现 A
机制。通过 系统的建设、 推广 、 实用化等过程 , 为贵 2 1 1 作 业 环境 风 险 ..
工作所需工器具 、 工作所需物资 、 工作所需人员及人 员资质和工作习惯等方方面面的内容 , 是跨部门、 跨
E M系统中, A 将各种风险以及应对措施做成知 识库 , 即可以综合查看 , 也可 以将风险与具体 的位
・
1 ・ 1
20 0 8年第 1 2期
《 贵州电力技术》
( 总第 14期 ) 1
E M( A 企业资产管理) 台进行全省生产 管理信息 平 系统 的建设 。系统建 设 采用 地 市 分 布 、 级 监 管 的 省
建设模 式 , 按照统 一 标 准 、 一 规 划 、 步 实 施 的 策 统 分
略, 借鉴资产管理理念与方法 , 结合电网生产管理模 式, 形成 了电网安全约束下的生产成本控制与管理 2 1 识 别风 险 . 州电网的安全生产在管理理念、 资产运行维护水平 、 标 准化管 理等 多方 面 的提高 奠定 了基 础 。
竺塑 雯 . 塑 里 塑墼 鲤 _ 基 三一 . 塑 :璺 璧
区西 葛磊蓄 《 ■ l 疆 嘣谶 瞄 澧 蛐 撬■ 盥 美 蕊 麓
1 电网安全风 险体 系内涵
安 全 风 险体 系极 容 易被 混 淆 成安 全 危 险 , 因此 也 有被 当作 只要完 成 了安 全 危 险知 识 库 , 基本 完 则
在实现南方 电阿曼全发展、 和谐发展 和可持续发展 的战略高度 , 照“ 按 高标准 、 严要求 , 科学化 、 规范化 、 细致化 和与
奥氏体不锈钢层错能的理论研究
学号:1205101032计算机在材料中的应用奥氏体不锈钢层错能的理论研究姓名:徐敏专业:材料科学与工程二〇-六年-月摘要层错能是材料塑性变形中的重要本征参数,对材料的脆性-韧性转变有着重要影响。
常温下材料最常见的两种塑性变形方式是位错滑移和孪生,位错的滑移和孪生导致了滑移带和孪晶的产生。
虽然滑移带和孪晶引起晶格的畸变量较小,但是层错能的高低,尤其是本征层错能(γisf)和非稳定层错能(γus),却影响着位错的形核、运动、束集、交滑移和分解。
降低材料的层错能有利于进-步激发位错的滑移和孪生,从而改善材料的力学性能。
N和Ni是奥氏体不锈钢中主要的合金化元素,对不锈钢的组织、性能有着重要影响。
尽管实验上己有不锈钢γisf的值,但是测量过程对实验设备要求很高,并且只能获得γisf,且实验测得的γisf偏差较大。
而计算材料科学的发展刚好弥补了实验上的不足,目前已经成功应用于A1、Fe、Cu、Ni等材料的层错能的研究。
本论文采用基于密度泛函理论的第-性原理,从原子层次上研究了Ni对奥氏体不锈钢层错能的影响。
主要研究内容如下:(1)研究了Ni对奥氏体不锈钢稳定性的影响。
结果表明Ni固溶后都能够提高奥氏体不锈钢的稳定性,Ni的占位对于奥氏体不锈钢的稳定性影响不明显。
(2)从电子层次上探索了Ni对于奥氏体不锈钢的影响:Ni固溶于奥氏体不锈钢后改善了Fe和Cr原子周围的电荷分布,加强了Cr原子和Fe原子之间的成键能力(3)研究了Ni对奥氏体不锈钢γus、γisf的影响:Ni含量的增加,提高了位错滑移所需克服的势垒,增加了位错滑移的难度关键词:奥氏体不锈钢,层错能,镍,第-性原理1.Cr在奥氏体不锈钢中的作用Cr是奥氏体不锈钢中最主要的合金元素,奥氏体不锈钢耐蚀性的获得主要是由于Cr促进了钢的钝化并使钢保持稳定钝态的结果,但是不锈钢中的Cr含量高于12%时其耐腐蚀能力才比较优越,因此不锈钢中的Cr含量都大于12%。
论述半导体电吸收调制器的原理、材料选择及其应用
状态时的输出光强度比(入射光强度pm与透射光强度pout的比值)。 表达式:
[on/off]=-10
(4-2)
消光比是强度型调制器最重要的参数,对于一个实际应用的系统来说,所需
的消光比大约在15-20 dB。而在实际的调制系统中,通常要以很小的调制电压实
现较大的消光比。在外加电场强度相同时,入射光的波长越小,消光比越大,消
如今,电吸收调制器的应用领域逐步扩大,不仅可以与半导体激光器集成形 成高速稳定的光源模块,在高速波分复用(WDM)技术及光时分复用(OTDM)得到了 广泛的应用,基于电吸收调制器波长转换及时钟提取、信号再生等技术也已实现。
二、工作原理与物理机理
电吸收调制器(EAM)是利用半导体中激子吸收效应制作而成光信号调制器 件。它是一种损耗调制器,利用Franz--Keldysh效应和量子约束Stark效应,工 作在调制器材料吸收边界波长处[4]。
这里,我所讨论的只是电吸收调制器领域最基础的部分,通过了解电吸收调 制器的工作原理、理论模型、工作特性以及在实际领域的应用,虽然没有专业性 的研究,但是通过参考不同的文献,对于调制器的概念已经了然于心。
图 3-1 电吸收调制器(EAM)的横截面示意图,
3.1 等效电路模型
图3-2 电吸收调制器的射频等效电路
电吸收调制器的等效电路如图3-2示,在这个模型中,调制器的光电流被等 效为一条电流路,这条电流路由一个等效电阻RJ=(dI0/dVJ)-1表示,I0表示光生电 流,VJ表示结的直流电压;RS为电吸收调制器的串联电阻(包括掺杂半导体层的体 电阻和欧姆接触电阻);CJ为结电容,CP为压焊点的寄生电容;Rcon和LM分别为压焊 金丝的电阻和电感。图中虚线框内的部分就是电吸收调制器的本征部分。电吸收 调制器的频率响应定义为输出光强中 频率分量幅值与输入电压 频率分量幅值 的比值,而输出光强与结电压成比例关系,因此电吸收调制器的本征响应定义为 CJ两端的电压 频率幅值与CP两端的电压 频率幅值之比[12]。
实验性自身免疫性肌炎动物模型研究简况之《中国基层医药》
实验性自身免疫性肌炎(experimental autoimmune myositis,EAM)是一种人工诱导的类似人类多发性肌炎(poly myositis,PM)的动物模型[1]。
PM是累及全身骨骼肌为主的慢性炎症性肌病,临床表现为肌肉无力,肌酸激酶升高,肌电图异常,肌内膜炎性浸润等,其确切发病机制目前仍不清楚,可能与某些病毒感染、遗传因素、免疫异常有关[2]。
制作PM动物模型可研究人类PM的发病机制、病理改变, 从而为寻找有效的治疗方法提供理论依据。
现将EAM动物模型研究简况综述如下。
1 研究对象选择EAM的动物模型,目前主要以大鼠为主,其次为豚鼠、小鼠,其他动物较少使用。
1.1 大鼠最常用的实验动物,主要品种有SD大鼠、Wistar大鼠和Lewis大鼠。
为比较三种大鼠在建立PM模型时的差异,赵华等[3]应用兔骨骼肌匀浆分别诱导SD大鼠、Wistar大鼠和Lewis大鼠,观察建模效果,发现在相同免疫剂量下(10 mg/kg),Lewis大鼠成模比例最高,死亡比例最低, Lewis大鼠对兔骨骼肌匀浆和FAC混合物皮下注射诱导产生的病理反应及耐受性比其他两类大鼠高,更适合建立PM模型的实验动物,相同剂量下雌性组的成模比例均高于雄性组,但肌肉病理评分在不同性别组之间差异不明显[3]。
1.2 豚鼠做为EAM研究的最早模型,其EAM模型与人类PM也较为近似[4]。
杨蕴天[5]等用豚鼠建立类似于人类PM模型,采用免疫注射肌匀浆+完全佛氏佐剂的方法,观察成模后豚鼠的一般状况、肌电图、肌肉病理和血清肌酶变化,免疫注射6周后豚鼠均出现倦怠、消瘦、生长缓慢、肌肉软、喜卧位、局部皮肤破溃等;肌电图显示:运动单位时限明显缩短, 波幅降低,多相波增多(运动电位超过基线4次以上者为多相波);肌肉病理改变以骨骼肌多发性炎症为特点,镜下见横纹肌呈灶性分布的肌细胞变性、坏死和炎细胞浸润, 间质小血管壁增厚,周围有炎细胞浸润;肌酸磷酸激酶(CPK),乳酸脱氢酶(LDH),谷草转氨酶(AST)均有显著变化,该实验选用的豚鼠全部成模。
神东分公司企业资产管理(EAM)实施研究
立了基础信息齐全、 管理属性完备 的设备跟踪台帐 , 可 以方 便 、 时 更 新 台 帐数 据 。E M 系 统 通 过 1 及 A 6
个业务流程 , 实现 了包括设 备购置 、 设备保修 、 设备
仪表读数管理 、 设备转移、 设备调拨 、 备有偿使用 设
管理及设备报废等功能的设备全寿命管理 , 真正解 决了由于缺乏完善的预防性维修和预测性维修体制 所造成的对设备的伤害、 维护成本增加的难题 。 工单管理。工单管理是实现资产全寿命管理的 信息载体 , 通过 1 个业务 流程完成维修 和项 目管 1 理, 能实现 : 以工单的创建、 ① 审核、 执行 、 闭为主 关 线, 有效的安排人 、 、 财 物等资源 ; ②利用历史维修信 息与实时数据采集 系统集 成 , 现预防 、 实 预测 等维 修; ③通过跟踪记录企业全过程的历史维修活动 , 提
启 动 E M 项 目,0 2年 7月 2 日完 成 应 用 开 发 、 A 20 4
上线运行 , 0 2 2年底全 面上线并完成 系统切换 , 0 实 现唯一系统 、 独立运行 的企业 资产管理系统, 4 为 0 亿元资产提供了比较完备的管理方案。神东分公司 近 5亿个零 部件库存 、6个与 资产管理有关 的部 l 门, 完全纳入企业资产管理系统。通过该系统 , 大到 上亿元 的大型采矿设备 , 小到几元钱的零件 的实时 状况都了如指掌 , 有效解决 了过去企业资产管理上 存在的问题 , 使各种设备和备件能够高效利用, 强化
维普资讯
第 4期
贺安 民 神东分 公司企业 资产管理 ( A 实施研究 E M)
高维修效率和质量 , 降低维修成本 , 延长设备使用寿 命 。工单管理解决了由于设备维修 的历史记录( 履 历) 存档不完整 , 设备维护经验个人 化等难 以充分
国内外EAM研究和开发现状
国内外EAM研究和开发现状简评企业资产管理(EAM)系统自计算机化设备维修管理系统(CMMS)发展而来,特别是近年来国内企业信息化建设越来越多,人们开始关注ERP应用,但人们发现ERP软件(无论是国内的还是国外的)无法满足企业对资产管理的需求。
国内外一些机构和公司开始关注EAM的研究和开发。
一、国内现状就国内EAM研究和开发情况来看,分为以下几种情况:(1)、专业从事设备工程与管理的公司。
他们拥有一批专业从事设备工程与管理研究和开发的研发人员,拥有强大的咨询及研发团队,汇集了国内一批知名的设备管理专家,在设备维修、备品备件、维修策略、库存管理、状态监测等领域均有专业人员进行理论研究、案例实施及咨询服务。
他们开发的企业资产管理(EAM)系统非常成功,为企业创造了显著的效益,受到了用户的一致欢迎,被称为“是“真正搞设备管理的专家设计出来的软件”。
(2)、一些软件公司。
他们为不少企业开发或销售了设备管理软件,应该说用户还是很多的,但是由于他们缺乏专业从事设备工程与管理研究和开发的研发人员,并且没有很好领会企业资产管理(EAM)的含义,因此虽然在这个领域已经有好多年了,但是在国内很难找到一家完整并成功的案例,其案例大多是单项、批处理系统。
(3)、某些从事开发和服务的机构,包括一些计算机系统集成公司等。
同样的原因他们缺乏专业从事设备工程与管理研究和开发的研发人员,并且大多是因为企业在开发MIS系统时顺便开发设备管理系统,根本无从谈起领会企业资产管理(EAM)的含义,因此可以说开发一个失败一个。
(4)、一些国外EAM厂家的咨询和代理商。
他们更多关注销售软件,因此不可能有力量从事EAM的研发。
他们的关注点是如何吸引客户的目光.二、国外厂家情况就国外EAM研究和开发情况来看,分为以下几种情况:(1)、专业从事EAM研发的公司。
有些已经进入国内,比如MRO、DATASTREAM、IFS、INDUS等,他们在国内做了一些客户,有些还是比较有影响的行业。
浅谈天钢EAM系统研究与实施
c o d i n g s y s t e m, e s t a b l i s h i n g t he c o r r e s p o n d e n t r e l a t i o n b e t we e n e q u i p me n t a n d s p a r e pa r t ,r e d u c i n g s p a r e p a r t
( I n f o r m a t i z a t i o n D i v i s i o n o f T i a n j i n I r o n a n d S t e e l G r o u p C o m p a n y L i mi t e d , T i a n j i n 3 0 0 3 0 1 , C h i n a )
【 关键词】 企业 ; 资产管理 ; E A M 系统 ; 软件工程 ; 实施
Br i e f Ta l k o n S t ud y a nd I m pl e me nt a t i o n o f EAM Sy s t e m o f TI SC0
PANG Yi n a n dMI U Li - pi n g
i m p l e m e n t a t i o n a t T i a n j i n I r o n a n d S t e e l G r o u p C o m p a n y L i m i t e d ( T I S C O ) . T h e s c i e n t i i f c a n d s t a n d a r d
件采购 、 仓储 、 点检 、 润滑等业务流程 , 将设备管理业务纳入到 E A M管理信 息系统 中进行管理 。通过 E A M系统 , 建立
基于微服务架构的核电EAM云平台研究
基于微服务架构的核电EAM云平台研究随着社会的发展和技术的进步,核电行业在中国以及全球范围内都逐渐成为一个备受瞩目的领域。
随着核电站的建设和运营,维护管理成为了一个尤为重要的问题。
为了更好地解决核电设备管理的问题,基于微服务架构的核电EAM云平台成为了一种备受关注的解决方案。
一、微服务架构的核电EAM云平台概述EAM(Enterprise Asset Management,企业资产管理)是一种旨在提高资产利用率和降低资产相关成本的管理系统。
核电行业由于资产规模庞大、设备繁多、运行环境复杂,对于资产管理系统的需求尤为迫切。
而微服务架构则是一种将复杂的应用系统拆分成多个独立的小型服务单元,每个单元都能够独立运行并且可以使用标准化的通信机制进行交互。
微服务架构的优势在于其灵活性、可扩展性和高性能,能够更好地应对核电行业的需求。
基于微服务架构的核电EAM云平台,将EAM系统拆分成多个微服务,每个微服务负责特定的功能模块,如设备管理、维护计划、备件管理等。
这样的架构能够更好地适应核电行业的需求,并且能够更加灵活地进行定制和扩展。
二、微服务架构的核电EAM云平台的优势1. 灵活定制:微服务架构的核电EAM云平台可以根据具体的需求进行灵活定制,每个微服务可以独立进行开发和部署,使得系统更加灵活。
不同核电厂的管理需求可能存在差异,采用微服务架构可以更好地满足各种需求。
2. 易于扩展:微服务的独立部署和通信机制使得系统更加易于扩展。
新的功能模块可以通过开发新的微服务来实现,并且可以很容易地集成到现有的系统中,而不会对整个系统产生影响。
3. 高性能:微服务架构的核电EAM云平台可以根据需求进行水平扩展,每个微服务都可以拥有独立的资源。
这种架构能够更好地支持大规模的设备管理和数据处理,保证系统的高性能。
4. 更好的故障隔离:微服务架构使得系统中的故障更容易被隔离,一个微服务的故障不会影响到整个系统的稳定性。
这种架构能够更好地保证系统的稳定性和可靠性。
EAM系统运行管理制度
EAM系统运行管理制度
是指针对企业资产管理系统(Enterprise Asset Management System,简称EAM系统)进行规范和管理的一系列制度和措施。
其主要目的是确保EAM系统能够正常运行,发挥最大的效益,提高资产管理的效率和准确性。
EAM系统运行管理制度的主要内容包括以下几个方面:
1. 系统运行规范:规定EAM系统的运行流程、操作规范和权限管理等,确保系统的正常运行和数据的安全性。
2. 系统日常维护:包括数据备份、系统更新和升级、性能监控和优化等,确保系统的稳定性和可靠性。
3. 用户培训和支持:提供EAM系统的培训和使用指导,并为用户提供技术支持和问题解答,确保用户能够正确使用系统,并能够充分发挥系统的功能。
4. 系统数据管理:规定数据录入和管理的规范,包括数据的格式、准确性和完整性等要求,以及数据的备份和恢复措施,确保系统数据的质量和可靠性。
5. 系统安全管理:包括权限管理、访问控制、数据加密和防病毒措施等,确保系统的安全性和防止未经授权的访问和数据泄露。
6. 系统性能评估和优化:定期对系统的性能进行评估和优化,包括系统的响应时间、数据处理能力和系统容量等,确保系统能够满足业务需求。
通过制定和执行EAM系统运行管理制度,企业可以更好地管理和运营其资产,提高资产管理的效率和准确性,降低管理成本,提升企业竞争力。
齿科用纤维增强复合材料的研制
齿科用纤维增强复合材料的研制
本文回顾了纤维增强复合材料技术及其在口腔医学领域的应用,分析了现有牙科用纤维增强复合材料的制作工艺,制定了纤维增强PMMA复合材料的制备工艺,测定了树脂体系的反应特性,讨论了纤维增强复合材料的优缺点和在口腔医学中的应用领域。
(1)采用流变仪对义齿基托树脂的流变性能进行了研究,讨论了流变特性曲线如何显示义齿基托树脂在加温剪切下的流变行为。
并依据义齿基托树脂溶体的表现粘度值确定其层压成型温度为240℃。
(2)通过对义齿基托树脂在240℃下、不同负荷热机械曲线的研究,确定其层压成型的压力为10kg/cm~2。
从而制定出纤维增强义齿基托树脂的层压成型工艺条件为温度:240℃,压力:10kg/cm~2,时间:5min。
(3)研制出玻璃纤维—PMMA复合材料,纤维含量50wt%~60wt%。
纤维含量58.44wt%时其弯曲强度717.19MPa;弯曲弹性模量15.00GPa;面内剪切强度65.65MPa。
(4)采用差示扫描量热法,红外光谱分析法,并通过凝胶化实验,对EAM树脂体系进行了分析研究,得出其反应特性。
(5)通过对固化反应的研究并结合复合材料的性能,制定了GF、CF/EAM 复合材料的模压工艺:自然冷却后处理工艺:120℃/20min (6)研制出GF/EAM复合材料、CF/EAM复合材料纤维含量在60wt%~80wt%,性能如下:。
2024年EAM系统市场规模分析
2024年EAM系统市场规模分析简介企业资产管理(Enterprise Asset Management,简称EAM)系统是一种帮助企业有效管理和维护其资产的软件解决方案。
该系统涵盖了资产的全生命周期,从采购到报废,包括维修、保养、库存管理和资产追踪等多个方面。
随着企业数字化转型的加速推进,EAM系统市场也呈现出持续增长的趋势。
市场规模分析1. 市场概况当前,全球EAM系统市场正在迅速发展。
据市场研究公司的数据显示,预计到2025年,全球EAM系统市场规模将达到500亿美元以上。
EAM系统市场的增长主要受到以下几个因素的驱动:•日益增长的资产基础:随着技术的进步和产业的发展,企业的资产基础不断扩大,EAM系统在有效管理这些资产方面发挥着关键作用。
•法规合规要求的增加:在一些行业,如制造业和能源领域,政府对资产管理的法规合规要求越来越严格,这促使企业采用EAM系统以遵守相关法规。
•工业互联网的兴起:工业互联网技术的快速发展推动了EAM系统的需求,使企业能够更加智能地管理和维护资产,提高生产效率和运营绩效。
2. 市场细分EAM系统市场可以根据不同的因素进行细分,包括根据企业规模、行业和地理位置等。
根据企业规模来看,大型企业在EAM系统的应用上占据了主导地位,因为大型企业拥有更多和更复杂的资产需求。
根据行业的分类,制造业、能源领域和公共事业是EAM系统的主要应用领域。
另外,根据地理位置来看,北美地区是全球EAM系统市场的主要份额。
3. 市场趋势未来几年,EAM系统市场将呈现出以下几个趋势:•云计算技术的普及:云计算技术的普及将推动EAM系统向云端部署,提供更加灵活和可扩展的解决方案。
•人工智能和大数据的应用:人工智能和大数据技术的应用将为EAM系统提供更加智能化的功能,如预测性维护和资产优化等。
•移动端的发展:移动设备的普及将推动EAM系统向移动端的转变,企业可以随时随地对资产进行管理和监控。
•物联网技术的整合:物联网技术的整合将使EAM系统能够与资产进行实时通信,实现更加智能化的资产管理。
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8
$%& 资产层次结构模型的建立
$%& 需要对高价值固定资产进行跟踪 $ 维护 $ 保养 等 信 息
898
设备资产管理的编码方式
科学的编码方式明确了设备在使用过程中的所属系统和
管理 % 设备的多层次管理使用户可以在设备的整个生命周期中 跟踪设备状况和相关位置 % 通过设备的相互关联建立 &设备树 ’# 使用户很容易进行设备的跟踪 %
能的整体 % 例如测温系统 $ 测压系统等 # 所以系统的层次又比功 能位置高 %
8979:
物理位置 物理位置指的是资产 $ 功能位置 $ 系统的具体位置 # 它处于
最高层次 % 以上的 : 层每一层之间是可以相互嵌套的 # 但是层 与层之间只能是高层次包含低层次 % 当对巨型设备系统进行如上分析以后# 就可以建立一棵 & 设备之树 ’# 清晰地表现出设备内部的层次关系 %
是层次码 % 层次码可以清晰地反映系统的结构及其组成 ! 便于以树状 图的形式来组织和管理数据 ! 它的优点是直观 & 易于管理 ! 能够 形象地反映设备之间的层次关系 ! 但是层次码存在如下缺陷 ’ (# $ 数 据 冗 余 量 大 ! 层 次 码 中 包 含 了 系 统 所 有 设 备 的 完 整 集合 ! 如果系统中同一个设备在不同的位置和层次使用多次 ! 那么设备在层次中也要多次定义 % 并且 ! 若不同的系统中都用 到 同 一 个 设 备 !则 它 在 每 个 系 统 中 都 要 定 义 !若 企 业 的 不 同 系 统的相关度越大 ! 则数据的冗余量也越大 % (3 $ 层 次 码 定 义 困 难 ! 由 于 层 次 码 记 录 了 系 统 的 所 有 设 备 及其层次关系 ! 用户在定义系统及设备的组成数据时必须根据 设备在系统中的相对位置确定该设备的层次码 ! 这就给层次码 定义带来很大的困难 ! 而且容易出错 % (! $ 可 扩 充 性 和 维 护 性 差 ! 如 果 一 个 通 用 设 备 的 结 构 发 生 改变 ! 那么其相关产品的层次码都要变化 ! 维护工作量 就 很 大 F 并且 ! 这些缺陷在企业的系统种类多或系统的设备很多时显得 尤为突出 %
交 $审 批 $执 行 为 主 线 # 按 照 缺 陷 处 理 $ 计 划 检 修 $预 防 性 维 修 $ 预 测 性 维 修 几 种 可 能 模 式 #以 提 高 维 修 效 率 $降 低 总 体 维 护 成 本为目标 # 将采购管理 $ 库存管理 $ 人力资源管理集成在一个数 据充分共享的信息系统中 % 与 $34 系 统 相 比 #$%& 的 管 理 范 畴 相 对 聚 焦 # 涉 及 部 门 少 ! 以设备部门为主 "$ 牵涉流程简单 ! 以设备维修 $ 维护为主 "$ 投资规模小 ! 一般为 $34 的 56"%76#2 "$ 实施周期短 ! 为 $34 的
3@3@!
指针码树型结构展开的实现 由于设备往往占了企业资产的主要部分 ! 所以设备表是运
行 $G) 系统的基础文件之一 % 设备与其所在的功能位置组成 的 $%&’()$*+ 表结构如表 3 所示 %
表3
,-./0
设备号
C;4, $ 和 设 备 代 码 #$-/890,.: C;4, $ 一 起 构 成 复 合 主 键 ! 这 就
3@3@3
指针码 考 虑 到 层 次 码 诸 多 缺 陷 !所 以 应 该 采 用 指 针 码 !也 就 是 说
定义系统时只需将组成该设备代码指向其父设备代码 ! 即将设 备代码与组成该系统的父设备代码对应即可 ! 而不必考虑设备 的层次码 % 同时 ! 由于是模块化结构 ! 不同的部门和技术人员可 以协同工作 ! 而不会发生混乱 ! 消除了层次码带来的弊端 ! 如表
# 显示了我们定义的设备的部分结构 % 从表 # 中可 以 看 出 ! 设
文献标识码 +
中图分类号 C4!##
$%&%’()* +,-. /.((%0’-+1% 2(.30%4& 5’&%6 ., !7#
89. :+,;<%,;= >+’, ?%09,@ A’,; B*%,C+.,;= A%, :+’= !D’E;*0.(,;’ <?,)’?) F $’/,’))*,’/ G;HH)/) #I.’-J.’ K’,L)*-,(= #M,’JN.’/O.;#P)Q), B@@BB:" 1 !P)Q), R;?.(,;’ D’-(,(N() ;E %*?J,()?(N*) F &.()*,.H C)?J’;H;/=#M,’JN.’/O.; #P)Q), B@@BB: "
基于 !"# 的相关问题的研究
郭景峰 7
7
田可伦 8
王学信息科学与工程学院 # 河北秦皇岛 2@@22: " 8 !河北建材职业技术学院 # 河北秦皇岛 2@@22:"
摘
要
企业资产管理是刚从国外引进的管理理念 # 讨论了 $%& 资产层次结构模型的建立和设备资产的编码方式 % 根
89797
资产 资 产 是 一 个 实 实 在 在 的 设 备 #它 具 有 唯 一 的 资 产 号 #通 过
资产号我们可对资产进行生命周期的全程跟踪 % 当一个设备被 定 义 为 资 产 以 后 #就 有 特 殊 的 采 购 和 库 存 备 件 管 理 #就 对 它 有 资金流的跟踪 %
89798
#
73&-(’)-( $’()*+*,-) %--)( &.’./)0)’( ,- ’)S 0.’./)0)’( (J;N/J(- ,’(*;ON?)O E*;0 E;*),/’ ?;N’(*=9 P;S (; )-(.QH,-J .--)(T- J,)*.*?J= -(*N?(N*) .’O )UN,+0)’(T- ?;O) 0;O) .*) O,-?N--)O9%??;*O,’/ (; $%&T- .?(N.H O)0.’O#,’ (J) Q.-) ;E (*.O,(,;’.H O.(.Q.-) O)-,/’ #. ’)S .’(,A’;*0.(,L) 0)(J;O ;E O.(.Q.-) O)-,/’ ,- +*;+;-)O9CJ,- 0)(J;O ,- O)-?*,Q)O .Q;N( (J) +*;?)--,’/ ?;N*-) #-(*.()/= .’O ?;’?*)() .++H,?.(,;’ ,’ $%&T- O)-,/’9CJ,- +.+)* +*;L,O)- -;0) J)H+ E;* $%&T-N??)--ENH .?(N.H,V.(,;’ ,’ ;N* ?;N’(*=9 ?%DE.(6& ( $%& #J,)*.*?J= -(*N?(N*) #?;O) 0;O) #’;*0.H,V.(,;’#.’(,A’;*0.H,V.(,;’ #O.(.Q.-) O)-,/’
$%&’()$*+ 表结构
9<7,.: =;6<:8;. >?122 ##122 ##322 ##3#2 >?1!2 >?322 >?3#2 >?3#2
父设备号 位置标识符
4,56789:8;.
设备名称 锅炉 离心泵
##122 ##1!2 ##3#2 ##3##
##322 暖通和空调系统
循环风机 马达启动器
功能位置 功能位置是一个逻辑概念 % 资产安装在一个功能位置上 #
所以功能位置的概念是资产之上的一层 %
#6!%#6#2 "$ 回 报 快 ! 一 般 在 一 年 左 右 就 可 以 收 回 投 资 "# 是 企 业
资产管理信息化的最佳选择 %
8979!
系统 系统是许多功能位置和资产组合而成的一个具有特定功
因此在 $G) 系统中设备表的影响面大 ! 对它的正确性要 求也高 ! 鉴于设备表在 $G) 系统中的重要地位 ! 设计与实现一 个界面友好而直观的设备查询 & 维护接口就显得非常重要 % 为 了将设备表中设备按层次关系全部显示出来 ! 以便设备及其构 成的父子关系一目了然 ! 这里使用了树型结构来显示设备 % 由于需要将结点按层次关系插入树中 ! 所以必须从根结点 开 始 遍 历 !即 先 访 问 根 结 点 !再 以 根 次 序 依 次 访 问 根 的 各 个 子 结点 % 由于现在各种计算机语言功能都很多 ! 使得指针码树型 结构展开的实现算法变得简单 ! 在 这 里 以 (;H,7>/8=4,7 语 言 为 例来简要说明它的实现步骤 ’ 步骤 # 建立根目录 ! 根据设备类型 ! 过滤 出 没 有 父 设 备 代 码的记录存在 I<:<5:;7, 对象 45J7;;: 中 ) 有父设备代码的记录 存在对象 45J;:K,75 中 ) 步骤 3 选取 45JL;;: 中第一条记录中的子部 件 ! 插 入 根 目 录中 ) 同时用该父设备代码去遍历 45J;:K,75 中 的 记 录 ! 若 没 有 找到对应它的父设备代码记录 ! 则设置该节点没有父目录 ! 否 则设置为有父目录 ) 步骤 ! 重复步骤 3! 直到遍历完 45J7;;: 中所有记录为止 ) 步骤 1 完成前面三步后 ! 即实现了根目录 ) 触 发 有 父 设 备 的节点时 ! 则与建立根目录一样来建立该节点下的树型结构 % 在 实 际 实 现 时 !还 要 结 合 具 体 的 编 程 工 具 的 功 能 !通 过 利 用这些功能并结合相应的指针码结构设计的知识 ! 就可以很容 易地实现树型结构 %
据 $%& 系统的实际需求 # 在传统数据库设计的基础上 # 提出了一种新的反规范化数据库设计的方法 # 给出了该方法的处 理过程 $ 策略和在 $%& 设计中的具体应用 # 为我国成功实施 $%& 提供了帮助 % 关键词 企业资产管理 层次结构 编码方式 规范化 反规范化 数据库设计