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更新日期: 2025-05-30

一種基于工業(yè)CT技術的巖芯樣品孔隙度測量分析方法

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一種基于工業(yè)CT技術的巖芯樣品孔隙度測量分析方法 4.6

巖芯(石)或地質樣品的孔隙度,對于成礦流體的研究有著極其重要的意義。針對現有測量與分析計算巖石孔隙度方法難于確保反映巖石樣品內部的、原始的、原位的信息或特征等不足,筆者利用工業(yè)CT無損檢測技術能以圖像的形式,直觀呈現物體內部密度分布或結構狀況這一特點,基于巖芯(石)樣品的工業(yè)CT切片圖像,采用邊緣檢測和閾值分割等數字圖像處理方法,對某礦區(qū)ZK992鉆井10件巖芯樣品的孔隙度做了計算分析研究工作。通過二階B樣小波模極大值法對巖芯CT圖像ROI進行邊緣檢測和改進的類間方差最大法對巖芯CT圖像ROI進行閾值處理,分別獲得了10件巖芯樣品的孔隙度(1.22%~5.79%),基此得出了隨著鉆進深度的增大,巖芯樣品的孔隙度呈現先遞增后遞減的趨勢。研究結果表明,所測得的巖芯樣品的孔隙度結果,與經驗值基本吻合。這既可為成礦流體的研究提供參考價值,又可為巖石孔隙度測量分析提供一種新的手段或方法。

多孔介質巖土材料剪切帶孔隙特征研究(1)——孔隙度局部化

多孔介質巖土材料剪切帶孔隙特征研究(1)——孔隙度局部化

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多孔介質巖土材料剪切帶孔隙特征研究(1)——孔隙度局部化——基于梯度塑性理論,分析了剪切局部化引起的剪切帶內部孔隙度的不均勻性。以剪切帶內部的微小單元體為研究對象,假設剪脹引起的局部塑性剪切應變與局部塑性體積應變成比例,比例系數為擴容角,得到...

澳大利亞庫珀盆地Tirrawarra砂巖的有效孔隙度估計方法 澳大利亞庫珀盆地Tirrawarra砂巖的有效孔隙度估計方法 澳大利亞庫珀盆地Tirrawarra砂巖的有效孔隙度估計方法

澳大利亞庫珀盆地Tirrawarra砂巖的有效孔隙度估計方法

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估計頁巖質砂巖地層中有效孔隙度是儲量計算和更好了解生產過程中一套地層特征的主要參數。晚二疊世-早二疊世tirrawarra河流-三角洲砂巖是一套含高嶺石砂巖,也是庫珀盆地一套重要的儲層。來自130個樣品的巖相點計數和圖像分析,以及來自modrari和fly湖油田內穿過tirrawarra砂巖的14口井的650個巖心樣品和電纜測井資料,與聲波曲線仁,能夠確定有效孔隙度。根據所有資料綜合,以及有關高嶺

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土壤容重、孔隙度、含水率等測定方法

土壤容重、孔隙度、含水率等測定方法

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土壤容重、孔隙度、含水率等測定方法 4.6

1 1.土壤含水量(含水率)測定 采用酒精燃燒法測定。 操作步聚: (1)取小鋁盒若干,洗凈后烘干,用天平稱出每—鋁盒重量(逐一標量記錄) (2)在標準地內挖土壤剖面,分20cm一層。在分層的土壤剖面上用鋁盒自下而上刮一層 土(約半盒、注意避開根系和石礫等雜物),馬上稱重(得出濕土重十鋁盒重) (3)倒入酒精8-12ml,振蕩鋁盒使與土壤混合均勻(如土壤很濕要用小刀拌勻成泥漿),點 燃酒精,在火焰將熄滅時,用小刀輕拔土壤,使其充分燃燒,燒完后再加入3~4ml進行第二 次燃燒(如土壤粘重、含水量較大,再加入2~3ml酒精進行第三次燃燒)。 冷卻后,馬上稱出重量(得干土重十盒重)。每層重復三次。 (4)土壤含水量及現有貯水量計算 ①土壤含水量(重量)=% 重(干土重+盒重)-盒 干土重+盒重)(濕土重+盒重)-( 100 =水分重/干土

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(完整word版)土壤容重、孔隙度、含水率等測定方法

(完整word版)土壤容重、孔隙度、含水率等測定方法

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(完整word版)土壤容重、孔隙度、含水率等測定方法 4.8

1 1.土壤含水量(含水率)測定 采用酒精燃燒法測定。 操作步聚: (1)取小鋁盒若干,洗凈后烘干,用天平稱出每—鋁盒重量(逐一標量記錄) (2)在標準地內挖土壤剖面,分20cm一層。在分層的土壤剖面上用鋁盒自下而上刮一層 土(約半盒、注意避開根系和石礫等雜物),馬上稱重(得出濕土重十鋁盒重) (3)倒入酒精8-12ml,振蕩鋁盒使與土壤混合均勻(如土壤很濕要用小刀拌勻成泥漿),點 燃酒精,在火焰將熄滅時,用小刀輕拔土壤,使其充分燃燒,燒完后再加入3~4ml進行第二 次燃燒(如土壤粘重、含水量較大,再加入2~3ml酒精進行第三次燃燒)。 冷卻后,馬上稱出重量(得干土重十盒重)。每層重復三次。 (4)土壤含水量及現有貯水量計算 ①土壤含水量(重量)=% 重(干土重+盒重)-盒 干土重+盒重)(濕土重+盒重)-( 100 =水分重/干土

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基于Matlab的水泥土細觀結構孔隙率分析方法 基于Matlab的水泥土細觀結構孔隙率分析方法 基于Matlab的水泥土細觀結構孔隙率分析方法

基于Matlab的水泥土細觀結構孔隙率分析方法

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基于Matlab的水泥土細觀結構孔隙率分析方法 4.7

為探討水泥土細觀結構孔隙率分析方法的優(yōu)劣,在matlab圖像處理技術的基礎上,采用閾值分割法和灰度圖像識別法分別對水泥土掃描電鏡圖像進行了處理和分析,獲得了不同閾值分割后的水泥土細觀結構形態(tài)圖和灰度圖像識別法處理過程圖,并對兩種方法處理得到的圖像進行了比較分析。研究結果表明:對于同一掃描區(qū)不同倍數下得到的sem圖像,在用閾值分割法進行處理時,可先測定宏觀表面孔隙率,再去尋找合理的閾值區(qū)間,閾值分割法適用于試樣表面較為平整的sem圖像處理;灰度圖像識別法適用于結構走向性明顯且結構元素形式單一的sem圖像處理。

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低孔隙度疏松鋁的高壓聲速與沖擊熔化 低孔隙度疏松鋁的高壓聲速與沖擊熔化 低孔隙度疏松鋁的高壓聲速與沖擊熔化

低孔隙度疏松鋁的高壓聲速與沖擊熔化

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低孔隙度疏松鋁的高壓聲速與沖擊熔化 4.5

對含微孔洞疏松度m=1.04的疏松鋁進行了沖擊加載-卸載實驗,利用disar(distanceinterferometersystemforanyreflector)測得了53至99gpa五個沖擊壓力下疏松鋁/lif界面粒子速度波剖面,獲得了各壓力下的縱波聲速和其中三個壓力點的體波聲速,確定出疏松鋁的沖擊熔化壓力約為81gpa,確定出高壓下沖擊熔化前的泊松比約為0.372.通過分析,微孔洞明顯降低了沖擊熔化壓力,引起的非諧振效應明顯,狀態(tài)方程計算中考慮非諧效應,非諧因子l約為30.

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石板中子孔隙度井蒙特卡洛模擬 石板中子孔隙度井蒙特卡洛模擬 石板中子孔隙度井蒙特卡洛模擬

石板中子孔隙度井蒙特卡洛模擬

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石板中子孔隙度井蒙特卡洛模擬 4.4

利用蒙特卡洛模擬方法,設計了儀器,對不同孔隙度的石板中子孔隙度井進行了模擬,確定了石板中子孔隙度井與天然巖塊井的差異,提出了石板中子孔隙度井定值方法。

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關于野外GPS測量數據質量分析方法的探討

關于野外GPS測量數據質量分析方法的探討

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關于野外GPS測量數據質量分析方法的探討 4.5

多路徑效應和電離層延遲等因素對gps測量精度的干擾很大,為了提高測量的精度,需要在野外測量過程中控制數據的質量,盡量減弱不利因素的影響,得到高質量的數據。同時,可以充分利用現有軟件和資源,簡化新軟件開發(fā)的過程,提高工作效率。本文分析了某區(qū)域站gps觀測數據,并根據teqc檢查的結果,使用excel軟件的vba功能實現檢查結果的可視化,同時,結合觀測環(huán)境及條件,對觀測的數據進行質量分析,有效指導野外觀測過程。

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地下隧道開挖測量分析方法

地下隧道開挖測量分析方法

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地下隧道開挖測量分析方法 4.4

在隧道施工過程中,針對全站儀中的三維坐標測量模式,建立一套工程坐標系與其匹配,使隧道及大面積土/石方開挖中的施工測量效率明顯提高。

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基于工業(yè)CT技術的巖芯樣品孔隙度測量分析方法精華文檔

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孔隙度、滲透率及橫波速度:鑄鐵廠地下的井間層析成像 孔隙度、滲透率及橫波速度:鑄鐵廠地下的井間層析成像 孔隙度、滲透率及橫波速度:鑄鐵廠地下的井間層析成像

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孔隙度、滲透率及橫波速度:鑄鐵廠地下的井間層析成像 4.6

鑄鐵廠沉積基底中的井間層析圖像受強背景噪聲的影響。但是,在大井間距(120~250米)情況下,我們仍獲得了高分辨率速度圖像。在充滿水的井中,壓電源用的是高載頻(1至10khz)偽隨機二進制代碼長序列(4.095周)。在另一口井中,用24道水聽器排列接收了信號。共炮點數據的波束成形選擇了多次波射

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相對密度試驗方法(孔隙比)

相對密度試驗方法(孔隙比)

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相對密度試驗方法(孔隙比) 4.6

相對密度試驗方法 儀器設備 (1)量筒:容積為500cm3及100cm3兩種,后者內徑應大子6cm. (2)長頸漏斗:頸管內徑約1.2cm,頸口磨平。 (3)錐形塞:直徑約1.5cm的圓錐體鑲于鐵桿上。 (4)砂面拂平器。 (5)電動最小孔隙比儀,如元此種儀器,可有下列(6)-(8)的設備。 (6)金屬容器,有以下兩種: ①容積250cm3,內徑5cm,高度12.7cm。 ②容積1000cm3,內徑10cm,高度12.7cm。 (7)振動儀。 (8)擊錘:錘重1.25kg高度:150mm,錘座直徑50mm。 (三)試驗步驟 1.最大孔隙比的測定 (1)取代表性試樣約1.5kg,充分風干(或烘于),用手搓揉或用圓木棉在橡皮板上碾 散,并拌和均勻。 (2)將錐形塞桿自漏斗下口穿人,并向上提起,使錐體堵住漏斗管口:一并放人體積 1000cm3量筒中,使其下

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基于GIS的黏性土SEM圖像三維可視化與孔隙度計算

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基于GIS的黏性土SEM圖像三維可視化與孔隙度計算 3

基于gis的黏性土sem圖像三維可視化與孔隙度計算——黏性土微結構的sem圖像是了解土微結構特征的重要方法,但多數研究仍然以定性分析為主。由于sem圖像在拍攝過程中蘊含了土樣中顆粒表面到成像表面的距離信息,因此利用gis的三維分析模塊實現了土樣顆粒表面起...

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夾層石灰?guī)r-白云巖儲層中的孔隙度-滲透率關系 夾層石灰?guī)r-白云巖儲層中的孔隙度-滲透率關系 夾層石灰?guī)r-白云巖儲層中的孔隙度-滲透率關系

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夾層石灰?guī)r-白云巖儲層中的孔隙度-滲透率關系 4.4

來源于五種不同背景、年代和埋藏深度的一系列碳酸鹽巖淺海臺地的空隙度和滲透率數據可以用來識別具有夾層的石灰?guī)r和白云巖儲層的整體相似性和差異性。每個系列主要成分是石灰?guī)r和白云巖,夾有少量比例的白云巖化的成分。在其中的三個深埋藏臺地中,主要的特征是石灰?guī)r比伴生的白云巖具有極低的平均孔隙度,以及對于給定孔隙度的石灰?guī)r和白云巖儲層的平均滲透率差別很小。相反,淺埋藏的臺地中石灰?guī)r和白云巖的平均孔隙度差別很小,并且對于給定孔隙度的白云巖儲層比石灰?guī)r儲層具有較高的平均孔隙度。

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基于工業(yè)CT直徑測量的不確定度評估技術研究 基于工業(yè)CT直徑測量的不確定度評估技術研究 基于工業(yè)CT直徑測量的不確定度評估技術研究

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基于工業(yè)CT直徑測量的不確定度評估技術研究 4.8

為解決工業(yè)ct直徑測量值缺乏溯源性、不確定度成分難以量化的問題,對工業(yè)ct測量直徑結果的主要誤差源進行合理簡化,建立工業(yè)ct測量不確定度評定模型,根據gum法得到各個主要誤差源的傳遞因數。最后,以高能6mev工業(yè)ct線陣探測器系統(tǒng)對已校準的?12mm直徑量塊進行測量及評價實驗。置信區(qū)間為95%時,評定直徑測量的擴展不確定度為0.08mm,具有可靠的理論依據和較穩(wěn)定的評定結果。此不確定度評估方法可結合實際測量系統(tǒng)在各種直徑測量中進行推廣使用。

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基于工業(yè)CT技術的巖芯樣品孔隙度測量分析方法最新文檔

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煤工業(yè)分析方法

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煤工業(yè)分析方法 4.4

控制編號:xxjc-zy2045-c 分發(fā)號: xxxxxxxxxxxxxxxx公司 煤的工業(yè)分析 作業(yè)指導書 (第c版) 控制狀態(tài):受控□非受控□ 持有者姓名: 持有者接收日期年月日 宜興市xxxxxxxxxx公司 二○○八年三月十日 宜興市xxxxxxxxx公司 控制編號:xxjc-zy2045-c 第1頁共14頁 作業(yè)指導書(煤的工業(yè)分析方法) 第c版第0次修訂 發(fā)布日期:2008年3月10日 作業(yè)指導書/第1頁共14頁 前言 根據宜興市xxxxxxxxxx公司《質量手冊》和《程序文件》要求,為保證本公司檢驗 室檢驗人員在不同時間檢驗方法、檢測過程的一致性,實現檢驗結果的重現性、準確性和 可信性,依據現行相關標準制定本檢驗實施細則。 本檢驗實施細則的編制遵照gb/t212-2001等標準的規(guī)定和本公司的程序文

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基于MATLAB的結構可靠度分析方法研究 基于MATLAB的結構可靠度分析方法研究 基于MATLAB的結構可靠度分析方法研究

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基于MATLAB的結構可靠度分析方法研究 4.6

基于結構可靠度分析方法—jc法、蒙特卡羅法和響應面法的基本原理,利用matlab軟件對算例編制了相應計算程序,并對計算結果進行了比較.計算結果表明,利用matlab可以編制結構可靠度分析程序,計算結果較快,數據合理,并為復雜結構的可靠性分析提供參考.

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煤的工業(yè)分析方法

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煤的工業(yè)分析方法 4.5

煤的工業(yè)分析方法 1、分析基本知識 一、煤和焦炭的組成 煤是由一定地質年代生長的繁茂植物在適宜的地質環(huán)境下,經過漫長歲月的天 然煤化作用而形成的生物巖,是一種包括許多有機和無機化合物的混合物。通常 講的分為泥炭、褐煤、煙煤和無煙煤四類。煤炭產品有原煤、精煤和商品煤等.它 們主要作為固體燃料,也可作為冶金、化學工業(yè)的重要原料.煤是由有機質、礦 物質和水組成。有機質和部分礦物是可燃的,水和大部分礦物是不可燃的。煤中 的有機質主要由碳、氫、氧、氮、硫等元素組成,其中碳和氫占有機質的95%以 上。煤燃燒時,主要是有機質中的碳、氫與氧化合而放熱,硫在燃燒時也放熱, 但燃燒產生酸性腐蝕性有害氣體―二氧化硫。礦物持主要是金屬、堿土金屬、 鐵、鋁等的碳酸鹽、硅酸鹽、硫酸鹽、磷酸鹽及硫化物。除硫化物外,礦物質不 能燃燒,但隨煤的燃燒過程,變?yōu)榛曳?。它的存在使煤的可燃部分比例相應減

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煤的工業(yè)分析方法

煤的工業(yè)分析方法

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煤的工業(yè)分析方法 4.5

煤的工業(yè)分析方法 學習人生 一、水分的測定 a、方法a(通氮干燥法)適用于所有煤種,方法b(空氣干燥法)僅適用于煙煤和無煙煤。 b、在促裁分析中遇到有用空氣干燥煤樣水分進行校正以及基的換算時,應用方法a測定空 氣干燥煤樣的水分。 方法a:通氮干燥法 1、方法提要:稱取一定量的空氣干燥煤樣,置于105~110℃干燥箱中,在干燥氮氣 流中干燥到質量恒定。然后根據煤樣的質量損失計算出水分的質量分數。 2、試劑:(1)氮氣:純度99.9%含氧量小于0.01%。(2)無水氯化鈣(hgb3208): 化學純,粒狀。(3)變色硅膠:工業(yè)用品。 3、儀器、設備:(1)小空間干燥箱:箱體嚴密,具有較小的自由空間,有氣體進、 出口,并帶有自動控溫裝置,能保持溫度在105~110℃范圍內。(2)玻璃稱量瓶:直徑40mm, 高25mm,并帶有嚴密的磨口蓋。(3)干燥器:

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基于BIM技術的建筑能耗分析方法研究 基于BIM技術的建筑能耗分析方法研究 基于BIM技術的建筑能耗分析方法研究

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頁數:5P

基于BIM技術的建筑能耗分析方法研究 4.7

本文重點闡述了基于bim模型的建筑物能耗分析軟件ecotectanalysis應用和操作流程,并說明了bim應用于建筑物能耗分析與傳統(tǒng)能耗分析方法的不同,最后總結了bim應用于建筑物能耗分析的優(yōu)勢和不足.

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一種不銹鋼樣品全元素分析方法 一種不銹鋼樣品全元素分析方法 一種不銹鋼樣品全元素分析方法

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一種不銹鋼樣品全元素分析方法 4.3

一種不銹鋼樣品全元素分析方法,屬于冶金分析領域,它分別用直讀光譜法和x射線熒光法分析c,si,mn,p,s,cu,al,mo,v,ti,co,as,sn,pb元素,將直讀光譜法分析結果與x射線熒光法分析結果進行相關性處理,

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基于GIS的孔隙水文地質層三維空間離散方法 基于GIS的孔隙水文地質層三維空間離散方法 基于GIS的孔隙水文地質層三維空間離散方法

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基于GIS的孔隙水文地質層三維空間離散方法 4.8

孔隙水文地質層具有不均勻性的厚度分布以及不連續(xù)性的空間分布,因此有必要對基于gis的孔隙水文地質層三維空間離散實現的技術路線進行研究。本文提出了基于gis的三維空間離散方法,使水文地質層類型的一元性得到最大限度保證,同時還能夠對各個計算結點上空間位置坐標進行快速提取,可以極大地提升地下水三維有限差分數值模擬的效率。

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密云地區(qū)腰椎定量CT骨密度測量分析 4.3

目的探討腰椎qct骨密度測量的峰值骨量,骨量丟失,骨質疏松癥發(fā)病率,為臨床診斷和治療提供依據。方法整理在本院進行腰椎qct骨密度測量的患者222例。其中:男性97例,年齡30~87歲,平均63.3歲;女性125例,年齡23~87歲,平均63.1歲。按照世界衛(wèi)生組織提出新的年齡分段方法,分為3組:青年組60歲。利用spss19.0對數據進行處理,計量資料采用x珋±s方式表示,偏相關分析、線性回歸分析、獨立樣本t檢驗、多因素方差分析檢驗,p<0.05表示差異有顯著性,計數資料采用卡方檢驗。結果男女性峰值骨量出現于青年組,女性峰值高于男性;中年后骨量開始丟失,老年后女性較男性丟失明顯(p<0.05);女性骨質疏松癥發(fā)病率高于男性。結論qct腰椎骨密度測量精準、簡便、快捷具有廣泛的臨床應用價值;對人體骨量的變化,診斷、預防骨質疏松癥;預測骨質疏松性骨折起著重要作用。

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煤的工業(yè)分析方法GB212

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煤的工業(yè)分析方法GB212 4.5

煤的工業(yè)分析方法gb212—91 中華人民共和國國家標準 煤的工業(yè)分析方法gb212—91 代替gb212—77 proximateanalysisofcoal 國家技術監(jiān)督局1991-05-22批準1992-03-01實施 本標準參照采用了國際標準iso348:1981(e)《硬煤分析試樣中水分測定方法直接容量法》、iso 562:1981(e)《硬煤和焦炭揮發(fā)分測定方法》和iso1171:1981(e)《固體礦物燃料灰分測定方法》。 1主題內容與適用范圍 本標準規(guī)定了煤的水分、灰分和揮發(fā)分的測定方法和固定碳的計算方法。 本標準適用于褐煤、煙煤和無煙煤。 2水分的測定 本標準規(guī)定了三種煤中水分的測定方法。其中方法a和方法b適用于所有煤種:方法c僅適用于煙煤 和無煙煤。 在仲裁分析中遇到有用空氣干燥煤

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基于UML的面向對象的需求分析方法 4.4

電腦知識與技術研究開發(fā) 1引言 隨著計算機應用的飛速發(fā)展,軟件的復雜度不斷提高,源代 碼的規(guī)模越來越大,項目失敗的可能性也相應增加。在長期的研 究與實踐中,人們越來越深刻地認識到,建立簡明準確的表示模 型是把握復雜系統(tǒng)的關鍵。模型是對事物的一種抽象,人們常常 在正式建造實物之前,首先建立一個簡化的模型,以便更透徹地 了解它的本質,抓住問題的要害。使用模型可使人們從全局上把 握系統(tǒng)的全貌及其相關部件之間的關系,可以防止人們過早地陷 入各個模塊的細節(jié)。因此,建模是軟件建設的功能需求分析的重 要部分。對于軟件的開發(fā)來講,參與系統(tǒng)建設人員包括領域專家、 軟件設計開發(fā)人員、管理人員和操作人員,他們之間的交流成為 系統(tǒng)開發(fā)的最大難題,即如何將系統(tǒng)的功能需求分析以明確的、 清晰的方式表達出來,使得系統(tǒng)在具體實現階段能夠順利地、無 歧義地進行。 uml作

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陳發(fā)果

職位:園林水電安裝工程師

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