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ppt 做好个人防护阻断疫情传播、科学防控疫情第二波宣传PPT课件 编号18060 ㊣ 精品文档 值得下载

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《做好个人防护阻断疫情传播、科学防控疫情第二波宣传PPT课件 编号18060》修改意见稿

1、以下这些语句存在若干问题,包括语法错误、标点使用不当、语句不通畅及信息不完整——“.....文中采用叶片顶端处的叶栅具有的实度来表示叶片重叠程度。式中,表示叶片顶端处的叶栅实度为叶片顶端处的叶栅所具有的“实度参数”为叶片顶端与轴心的距离为叶片顶端处的叶片安装角。由于上面四个参数均为无量纲的变量,故都具有较强的通用性。在优化之前首先确定了实际生产难以修改的参数,最后将叶片厚度和叶片倒角均取固定值。由式可得到现有叶轮的特征参数如下叶片顶端间隙轮毂半径与叶片顶端半径之比叶片安装角万方数据中国计量学院硕士学位论文叶栅实度特征参数约束条件表涡轮流量计叶轮特征参数的经典取值口径天津仪表集团生产的涡轮流量传感器浙江苍南仪表厂本文中的表列出已经量产或已研究的特征参数参照经典取值,其中叶片顶端间隙由于实际同心率已经较高,不再修改。这样便将其他参数的最大值放大,最小值缩小。即,。这样从参数的取值范围来看,就给三个特征参数规定了比较宽泛的又符合实际的区间......”

2、以下这些语句存在多处问题,具体涉及到语法误用、标点符号运用不当、句子表达不流畅以及信息表述不全面——“.....得到在不同流量下的压力损失,并将其结果与实际的校正曲线进万方数据中国计量学院硕士学位论文行对比,验证了数值模拟的可靠性等基于计算流体力学采用ε湍流模型对切线型涡轮流量计进行了数值仿真,通过分析压力场和速度场得到传感器内精确流场信息,并提出了转子扭矩平衡的方法,讨论了叶轮的旋转对动量和能量转换的影响。在粘性影响其计量准确度方面,流体的粘性在相当程度上影响着涡轮流量计叶轮表面所受的粘性力和流道的速度分布,从而对仪表特性做出影响。曹广军通过分析不同粘性的流体对涡轮流量计的仪表系数的影响。得出了小流量下粘度对仪表系数影响较大,而在同粘度下,仪表系数会随着流量的增加而增大。研究内容文章以系列气体涡轮流量计中为研究对象,采用理论分析,数值模拟和实验对比相结合的方法对气体涡轮流量计进行了优化研究。线性度误差是衡量台涡轮流量计性能的最重要的参数之,文章将叶轮的各个参数量化......”

3、以下这些语句在语言表达上出现了多方面的问题,包括语法错误、标点符号使用不规范、句子结构不够流畅,以及内容阐述不够详尽和全面——“.....叶片顶端间隙就由叶片的顶端半径决定了,它决定着流量计的灵敏度,用叶片顶端间隙与流量计管道半径之比来表示叶片顶端间隙大小。万方数据中国计量学院硕士学位论文目前叶片顶端间隙是,已经对叶轮的同心率提出机械设计要求,在与工程师讨论决定不再对此参数优化。在叶轮顶端半径确定后,叶轮轮毂半径的大小会影响叶片径向高度,进而决定着叶轮转速和传感器特性。此参数对叶轮的设计也有关键作用,需要详细讨论,故轮毂半径与叶片顶端半径之比用来表示叶轮轮毂大小在叶轮横截面中所占比例的大小。式中,为轮毂半径与叶片顶端半径之比。叶片导程决定了叶片不同半径位置的安装角叶片与管道轴线的夹角。通过叶片均方根平均半径位置的叶片安装角来表示螺旋叶片的安装角。上式中,为叶片均方根平均半径位置的叶片的安装角。叶轮叶片螺旋线之间的重叠程度与叶片数目叶片的轴向长度和叶片的安装角有关......”

4、以下这些语句该文档存在较明显的语言表达瑕疵,包括语法错误、标点符号使用不规范,句子结构不够顺畅,以及信息传达不充分,需要综合性的修订与完善——“.....每台涡轮流量计在出厂前都必须要对其在各个流量点的仪表系数和线性度误差进行标定,以达到国家计量等级要求。很多科技工作者对涡轮流量计的定性研究提出了通过优化其表体来提高涡轮流量计流量测量范围指出涡轮流量计的测量性能主要由几个重要几何参数决定,需要在铸模的时候充分考虑这几个参数。但很少有定量优化叶轮几何结构参数以降低涡轮流量计线性度误差的研究。叶轮作为其核心部件,结构和几何参数对流量计性能有决定性作用。它的设计需要考虑机械结构学气体动力学和部分传热学的知识。在机械结构强度允许下,更多的考虑运用空气动力学即通过对叶轮参数进行定量分析来进行降低线性度误差的研究。图为气体涡轮流量计仪表系数特性曲线。仪表系数可用的流量范围非线性区流量上限理想特性实际特性曲线始动流量流量传感器线性带宽粘性摩擦阻力矩图气体涡轮流量计特性曲线由图可以看到随着流量的增加特性曲线表现不同的形式......”

5、以下这些语句存在多种问题,包括语法错误、不规范的标点符号使用、句子结构不够清晰流畅,以及信息传达不够完整详尽——“.....除了文中特别加以标注和致谢之处外,论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果,也不包含为获得中国计量学院或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。学位论文作者签名签字日期年月日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解中国计量学院有关保留使用学位论文的规定。特授权中国计量学院可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,并采用影印缩印或扫描等复制手段保存汇编以供查阅和借阅。同意学校向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘。保密的学位论文在解密后适用本授权说明学位论文作者签名导师签名签字日期年月日签字日期年月日万方数据致谢深深地感谢我的导师苏中地教授。在我攻读硕士学位期间,学习上和生活上都得到了导师的热心帮助和关心爱护。先生渊博的学识,严谨的治学态度,对待科研教育认真负责创新的态度......”

6、以下这些语句存在多方面的问题亟需改进,具体而言:标点符号运用不当,句子结构条理性不足导致流畅度欠佳,存在语法误用情况,且在内容表述上缺乏完整性。——“.....叶轮区域采用了旋转坐标系,给出了两种前导流器结构部分中心端面的压力分布,得出流线型导流器的能较快的实现压力恢复,同时降低了速度梯度其后他又对液体涡轮流量传感器的主要组件引起的压力损失进行了对比实验测量,比较了整流栅形状叶轮叶片数和后导流器不同结构对压损的影响程度,提出了改进的措施集中在整流栅通过对叶片数目进行了讨论,结果发现在重叠度不超过的情况下,增加叶片数目会增加仪表的灵敏性。郑丹丹通过数值仿真技术,主要分析各个构件附近的速度分布和压力分布,通过这些对静止部件的优化提出了些建议。王菊芬通过数值计算方法对不同安装条件下涡轮流量计的仪表系数的变化进行了仿真。认为影响计量精度主要是流场中含有漩涡轴向速度分布不对称和扁平性等因素,且前导流件能有效降低漩涡强度。赵丹在涡轮流量计上游安装弯管和渐缩管,通过实验中仪表系数的分布曲线,对安装条件提出建议。集中给出了在单双弯头下,需要在流量计前后加的直管段的长度......”

7、以下这些语句存在标点错误、句法不清、语法失误和内容缺失等问题,需改进——“.....优化目标函数本文讨论涡轮流量计的叶轮几何参数的目的是降低其线性度误差,即线性度误差最小化的问题。通过三个变量在定区间内的变换,计算任意组数据在量程范围内不同流量点的线性误差,若组能保证涡轮流量计在全量程范围内使得线性度误差最小,则实现了降低其线性度误差的目的。由于流量计的量程比较大,不可能对每个流量点进行验证,故需要确定全量程范围内要取到的特殊流量点。在中明确规定了实际检定中标准流量点设置,见表。万方数据硕士学位论文系列气体涡轮流量计的优化设计研究作者裴江辉校内导师苏中地教授校外导师殷兴景高工专业领域仪器仪表工程中国计量学院二〇四年三月万方数据......”

8、以下文段存在较多缺陷,具体而言:语法误用情况较多,标点符号使用不规范,影响文本断句理解;句子结构与表达缺乏流畅性,阅读体验受影响——“.....即驱动力矩小于粘性摩擦阻力矩在小流量下,出现了个非线性的“驼峰”区域,从理论上证明此区域是由于叶片后缘的边界层由层流到湍流的转折引起的紧接着是很宽的万方数据中国计量学院硕士学位论文段线性区域,即高精度区域,理论上希望其理想特性曲线全是线性的,即理想特性应该是和流量无关而只与仪表内部几何结构相关,这是本文研究的基础。图中标注了流量计的线性带宽,即可靠的仪表系数的波动范围,本文研究的目的是减小带宽,即降低线性度误差。文章以由浙江厂生产的口径的气体涡轮流量计为例,通过空气动力学对其叶轮参数调整进行降低其线性度误差的分析。叶轮特征参数首先需要对叶轮各个参数命名和量化。如图所示,图中叶片数目,叶片厚度,轮毂半径,叶片顶端半径,管道内壁半径,叶片导程,轮毂厚度。图叶轮参数结构示意图在讨论传感器敏感性过程中,发现叶片顶端到管道内部半径的距离是个重要的因素,太大会造成过多流体没有冲击叶片,太小对机械制造中同心度提出更高的要求......”

9、以下这些语句存在多方面瑕疵,具体表现在:语法结构错误频现,标点符号运用失当,句子表达欠流畅,以及信息阐述不够周全,影响了整体的可读性和准确性——“.....进而得到其与仪表系数的关系,建立了完整的可靠的粘性数学模型。通过多变量约束非线性的计算方法对叶片提出了定量的修改。完成原有的涡轮流量计的三维建模,划分了流体区域的网格,并寻求到了可靠的湍流模型计算方法和边界条件的设置,得到了可靠的涡轮流量计的内部流场信息,并对实验做了对比,证明了其可靠性。对理论研究的结果进行了新的三维建模,对优化后的仪表系数通过数值模拟进行分析,并进行了性能的实验验证。创新点在数值模拟方面,运用里功能建立了流量与转速的关系,并通过了实验对比。理论研究方面,在查阅大量文献的基础上,通过将叶轮各个参数量化,运用叶栅理论和势流理论建立了关于气体涡轮流量计的叶轮各个力矩的粘性数学模型,并通过三维非线性约束最优化算法求得线性误差较小的叶轮参数。基于软件中功能,通过编程达到叶轮力矩平衡以此来计算涡轮流量计的转速......”

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