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立式储罐油品质量软件计算法

作者: 黄岳彬 来源:中国计量 日期: 2024-01-24 人气:1696
立式储罐油品质量软件计算法
在石油化工行业.储罐是大型油库中液体石油化工原料、产品进出厂计量的重要工具。储罐计量稍有不准,就会影响原料进厂或产品出厂计量的准确性.从而损害企业的经济利益。目前.我国大部分油品罐区对罐存量的计算还是采用手工查表的计算方法.为了提高其计算效率及计量准确性,本文利用罐容表及其计算原理。

用分度头测量圆度误差的数据处理

作者: 覃爱梅 黎良新 来源:装备制造技术 日期: 2023-11-12 人气:55
用分度头测量圆度误差的数据处理
阐述了分度头分度测量截面圆的方法及其数据处理的办法,其中作图法为补助,计算法为最终计算圆度误差的方法。

曝光曲线计算法及曝光量估算

作者: 汤富领 陈琼 来源:无损检测 日期: 2023-08-21 人气:87
曝光曲线计算法及曝光量估算
从射线衰减方程出发,推导了曝光曲线计算方法,并与曲线拟合方法得到的公式进行比较,两者结果相近.再用一台在役X射线探伤仪曝光曲线与计算法所得结果比较,误差较小,印证了该计算方法的可行性.在此基础上,给出现场射线探伤工件厚度变化时曝光量的估算方法.曝光曲线计算法大大减少了常规制作曝光量曲线的工作量,并对现场射线探伤有一定的指导意义.

流量变送器标准校验值的简易计算法

作者: 刘应爽 来源:工业计量 日期: 2023-05-05 人气:91
流量变送器标准校验值的简易计算法
介绍流量变送器在现场标准校验时,拟定各点输入标准信号值的简便计算法,代替通常需做的平方运算法

模糊计算法在降低IC卡水表计量误差中的应用

作者: 张志清 赵忠平 来源:中国计量 日期: 2023-05-04 人气:13
模糊计算法在降低IC卡水表计量误差中的应用
目前大多数IC卡水表是以传统的机械式水表为基表,加装电子控制器和电磁阀组成集售水、计量、控制于一体的智能型水表,通过电磁式电子取信装置将基表水轮的转动转换为脉冲信号,输入控制器。究竟每个脉冲等价于多少水量,须由标准的量器和脉冲仪测出基表通过一定水量(例如IOOL)时的脉冲数,将此脉冲数作为标准的“校表数”通过工控机写入控制器集成电路的芯片。这样控制器的计算就能与基表的通水量对应一致。

泄漏检测应用中突发干扰对LMS时延估计性能的影响

作者: 周彰敏 文玉梅 来源:声学技术 日期: 2023-02-15 人气:5
泄漏检测应用中突发干扰对LMS时延估计性能的影响
文章中把LMS时延估计算法用于地下管网的泄漏检测和漏点定位,避免了经典时延估计算法-广义互相关法(GCC方法)需要知道信号和噪声统计特性等先验知识的不足,但是泄漏检测应用中,管道外在环境造成的突发性强干扰,导致了传感器接收到的信号是非平稳的,而非平稳信号对LMS的时延估计性能有不利影响,文章中分析了这种由突发性强干扰导致的非平稳信号对LMS时延估计收敛性、收敛速度和时延估计值的影响,提出了消除突发干扰的方法.实验表明,在地下管网泄漏检测应用中,该方法能够有效地消除强突发干扰噪声,使得估计性能得到显著的改善.

液压系统非恒定瞬态流量的一种精确计算方法

作者: 刘金国 来源:煤炭学报 日期: 2022-11-16 人气:176
从液压系统非恒定流的分布参数模型出发,建立了利用液压系统过渡状态下非恒定瞬态压力信号确定系统非恒定瞬态流量的精确计算模型,并相应给出了对液压系统过渡状态下非恒定瞬态流量进行精确计算的一组实用参数.为精确、快速地把握液压系统非恒定瞬态流量的变化规律提供了一种新的方法.

小矩形花键分度误差的测量方法探讨

作者: 严小凤 肖红 来源:计量与测试技术 日期: 2022-01-02 人气:17
小矩形花键分度误差的测量方法探讨
本文介绍了小矩形花键分度误差的检测方法、分度误差的计算及其不确定度分析。

塑料复合管材长期静液压强度预测

作者: 王英杰 彭效义 史成浩 来源:新材料·新装饰 日期: 2021-05-23 人气:164
文章分析研究了塑料复合管材长期静液压强度的两种方法:计算法和多温度耐压试验外推法。计算法只适用于P型管,多温度耐压试验外推法对P型多层管、M型多层管和RTP管均适用。两者都是采用多元线性回归分析,计算法没有把各种聚合产品之间相互存在的联系进行考虑,单纯地叠加每层聚合物材料的承压力,需要进行验证试验,多温度耐压试验外推法是选取一个规格的管材进行试验并分析,然后再选取同一尺寸分组内的其他规格的管材进行验证试验。两者均耗时比较长,因此还需不断优化试验方法研究复合管材的使用寿命,以此促进我国绿色建材行业更好的发展。

机械密封温度场的有限元计算法

作者: 陈文毅 李学虎 来源:流体工程 日期: 2020-06-09 人气:129
机械密封温度场的有限元计算法
<正> 一、前言就高PV值的机械密封而言,常常会因密封端面之间的摩擦,而产生热裂和热变形,导致机械密封失效。目前,国内外对机械密封温度场作了许多研究。文献[1~3]推导了机械密
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