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阐述了测量不确定度的概念及其发展的过程,并说明了扬程的测量不确定度在泵产品测试系统中的应用. 相似文献
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<正>0概述长期以来,人们评定测量结果的可信程度或质量是以误差理论为依据。自上世纪60年代开始,提出用测量不确定度来说明测量结果的质量。随后,不确定度这个术语逐渐在测量领域内被广泛应用,当具体用于描述测量结果时, 相似文献
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<正>电缆耐受电压强度取决于绝缘的材料和厚度,因此电线电缆产品标准对绝缘厚度有严格的规定,绝缘厚度不达到标准要求(尤其是绝缘最薄处厚度)会导致产品在绝缘薄弱点的电气强度 相似文献
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阐述了分层评定理论,根据JJF 1059-1999《测量不确定度评定与表示》中的方法,介绍了如何评定在标定工况下由常柴TY295D柴油机改装后的多点喷射双燃料发动机的当量燃油消耗率的不确定度。通过分析,最后得到了当量燃油消耗率的扩展不确定度和准确度。 相似文献
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小角度检查仪专门用于产生标准化的微小角度,是高精度测量仪器中的一种。它可用于校准框式水平仪、电子水平仪、条式水平仪以及自准直仪等等,它所测量出的示值精度相当之高。但是,小角度检查仪在标准角度测量过程中也存在不确定度的问题,需要利用其它技术对它的不确定性来源及大小进行评定分析,合理弥补该仪器缺乏仪器示值误差这一缺陷。本文以小角度检查仪标准角度测量不确定度问题建立测量模型,专门对它的不确定度分量问题进行细化评定分析,以期解决小角度检查仪的问题。 相似文献
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对净水剂氯化铁中氯化铁含量的测定进行不确定度的评定,建立不确定度评定程序和方法。依据《测量不确定度评定与表示指南》建立数学模型,进行不确定度的计算并合成不确定度。找出影响净水剂氯化铁中氯化铁含量测定的主要因素,分析归纳了不确定度分量的主要来源,并对结果予以讨论。评定程序和方法符合规范要求,适用于同类型试验不确定度评定。 相似文献
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通过对测定小麦降落数值的整个过程进行不确定度分析,找出引起不确定度的主要因素,评定确认重复性测量是影响结果的最主要因素,测量水分引入的不确定度也应引起重视。 相似文献
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运用泛灰不确定性系统理论,建立了计算机辅助设计线图处理不确定性系统模型USM-1,给出了精度检验方法。编制了Matlab程序,给出了线图处理实例,并与各种灰色模型进行了比较。该模型不需要累加生成和累减生成,不仅适合于等间距建模,也适合于非等间距建模,具有精度高、使用简便等特点,可在计算机辅助设计中使用。 相似文献
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灰色系统理论在农业需水量预测中 总被引:15,自引:1,他引:15
应用灰色理论建立了GM(1,1)模型,对华北地区某典型区农业用水量进行了预测。所建模型经残差检验证明其模型具有可行性和适应性,在此基础上,通过对典型区农业需水量的预测,为研究区域的水资源综合规划提供了依据。该方法可供相关县级小区域水资源评价与规划中作为参考。 相似文献
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应用灰色模型预测加工误差的研究 总被引:4,自引:0,他引:4
基于机械加工误差的特点,利用灰色系统理论建立了轴承磨削加工过程尺寸误差动态分布的数学模型。根据该模型分析和预测了当前和未来的加工尺寸的动态分布。结果表明,模型精度高,计算值与实测值能较好地吻合。 相似文献
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基于混合系统理论.从功率平衡的观点研究了风光混合发电系统的能量管理策略,分析得出了多能量源之间的功率分配及工作模式切换律.该方法能有效提高系统稳定性和混合发电系统整体性能;同时,该方法还为多能量源混合系统的分析提供了一种有效方法. 相似文献
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基于奇异摄动理论的综合温室控制系统设计 总被引:2,自引:0,他引:2
为了建立集环境因子、作物生长过程和上层指标的综合温室控制系统,分析了现有温室控制研究成果,基于控制周期原则将温室控制系统分为分钟级温室环境因子控制系统(快速时变系统)、天或旬级的作物生长周期控制系统(中速时变系统)、年级的温室上层指标控制系统(慢速时变系统)。通过多时间尺度分析发现3类控制系统具有多时标特性,借助奇异摄动理论,对温室控制系统进行了分层递阶设计,进而得出该理论下的总体温室控制系统模型与控制器求解过程。通过算例演绎该设计方法的步骤,进行了仿真研究,结果表明,基于奇异摄动理论的温室控制系统设计思路清晰、计算量小、易于工程实现。 相似文献
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水资源污染负荷强度预测是水污染防治的关键环节。基于灰色系统理论,构建了水资源污染负荷强度的GM(1,1)模型、Verhulst模型和SCGM(1,1)c模型,并利用预测有效度计算各单预测模型的权重,进而建立水资源污染负荷强度的灰色GM-Verhulst-SCGM组合预测模型,在此基础上,选取2004-2013年期间工业单位产值化学需氧量排放量历史数据进行模型拟合,利用其2014-2016年数据进行模型检验。研究发现,灰色组合预测模型呈现出更低的预测误差,符合水资源污染负荷强度高精度预测需求;而通过对水资源污染负荷强度实证预测发现,其负荷强度整体上呈逐步削弱的态势,但可能会出现其高速下降向稳步趋缓转变的速率"拐点",预示着水污染防治将由"浅水区"向"深水区"的转变。 相似文献