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1)  Features of the molten pool
熔池特征量
2)  weld pool character
熔池特征
3)  Bath Mixing Characteristics
熔池混合特性
4)  melting characteristic temperature
熔融特征温度
5)  Characteristic vector
特征向量
1.
An exploration into various proofs of a theorem about characteristic vectors and zero-input responses;
特征向量的零输入解定理及其证法探讨
2.
A Method Of Finding The Solution Of Master Characteristic-Root And Characteristic Vector Of The Reciprocal Matrix;
正互反矩阵的主特征根及其特征向量的一种求法
3.
The characteristic vectors are composed of computed MFCC(MEL frequency cepstrum coefficient) and difference MFCC(difference MEL frequency cepstrum coefficient) as well as wavelet packet characteristic entropy in every frequency band after wavelet packet is decomposed.
提出了一种将倒谱特征和小波包特征熵相结合的直升机声目标识别新算法,首先分析了直升机声信号的特点,计算了声信号的MFCC(MEL频率倒谱系数)、差分MFCC(差分MEL频率倒谱系数)和小波包分解后各个频带内的小波包特征熵组成的特征向量,并以此向量输入反向误差传播(Back Propagation,BP)神经网络进行训练,再用训练好的神经网络进行不同直升机型号的识别,最后给出了统计结果。
6)  characteristic parameter
特征量
1.
Determination of characteristic parameters of weld penetration in electron beam welding of aluminum alloy;
铝合金电子束焊接熔透特征量的确定
2.
According to the non-linear character of voltage signal during aluminum alloy spot welding,the nugget quality is quantitatively described by using the Box Counting Dimension as the characteristic parameter for the first time.
针对铝合金点焊过程中电压信号的非线性特点,从分形理论出发,首次尝试利用盒维数作为特征量对点焊质量进行定量描述。
3.
Time-domain characteristic parameter,frequency-domain characteristic parameter and wavelet packets characteristic parameter were extracted,and wavelet packets three-dimension time-frequency energy drawing was plotted.
利用发动机机身振动信号对活塞环失效进行监测,提取了时域特征量、频域特征量和小波包特征量,并绘制了小波包三维时频能量图。
补充资料:熔池熔炼炉解析


熔池熔炼炉解析
anallysis of bath smelting furnace

rongehi rongljonlu jiexi熔池熔炼炉解析(analysis of bath smeltingfumace)为实现熔池熔炼过程和设备的优化而进行的数学解析。熔池熔炼炉为火法冶金反应器中的一类。通过解析已提出的控制和最优化模型有:(l)热力学平衡计算模型;(2)表征熔池熔炼传递现象的熔体搅拌功计算模型;(3)瓦纽科夫熔炼炉的回归模型及列线图;(4)白银炼铜炉工艺参数优化模型。这些模型尚在发展中,但可用于工程开发与生产控制。 热力学平衡计算模型闪速熔炼和熔池熔炼以及吹炼都是动态过程,其化学反应以高速进行。和闪速熔炼一样,热力学平衡计算模型(见闪速炉解析)已用于解析诺兰达法中主要元素(铜、铁、硫、氧和510:)的行为。 熔体搅拌功计算模型熔池熔炼法的传热和熔池中强化熔炼能力,在很大程度上取决于喷嘴喷射气体给予熔池的强力搅拌混合。喷入熔体的气体所作的搅拌功可用下式表示: P。=0 .74QTln(l+尸mZ/P。)式中尸m为单位时间消耗的搅拌功W;Q为喷入熔体的气体流量L/s(标准状态);T为熔体的绝对温度,K;Pm为熔体密度g/cm“;Z为气体上升高度Cm;尸,为大气压力kg/cm,。表中比较了熔池熔炼与萃取混合、浮选、球磨、P一S铜转炉及底吹炼钢的搅拌功能耗数据。应该指出的是,底吹炼钢法的能耗较高。 各种过程搅拌功能耗的比较…蒸三牛,叩绪 续表根据原料的已知成分,需要的铜梳含铜量和渣含—一一一一一一一一下一一一一一一510,量计算数值a、,把式(7)和式(8)代入式(6), 赚磨、棒磨、自动磨矿}25一125山91+御92+山93一。叨)----一万)不—一—一一丁一一一一一—一一一所以-一一‘二一一一一一一一一书一一一一一一一一一g飞+92+93一1、z。,J 诺兰达炉}60要确定配料需要第三个方程,选择炉料含1定量 、*、,。}。二的硫作为其条件,得到方程式:—s,g一十s:92+5 393一s(川 方程组(9)一(11)的解可确定配料为得到给 瓦纽科夫熔炼炉的回归模型及列线图为了保证一,,泣二二石一‘。~,*。舒,。_,。二八。、、。,。 ‘、阻叮’\份孙刀‘,目,“’次土人J人以‘/,‘犷卜~定品位的铜铣所需氧气量,可根据过程的氧平衡得出正确选择瓦纽科夫炉的工艺制度及其控制方法,方便二_。~一,*,l_ha-,*,扁‘二,,l。、,.、,。‘、‘,、J1一咄胜”干f。趾’汗八万日”一“。’阴仄~伏’么’川““’公’zJ’入氧消耗于硫化铁和离解硫的氧化,炉料必须的耗氧量i一于算,在回归方程基础上编制了列线图来简化计算。
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参考词条