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1)  tray performance relative dominant degree
塔板性能相对优度
2)  relative superiority
相对优势度
1.
The relative superiority was calculated and used to compare ranges of the target parameters.
利用相对优势度比较目标参数变化区间的大小,建立判断因素重要性的区间可能度矩阵,进而得到重要性排序向量,实现影响因素重要性排序。
2.
Then, it gives the definition of relative superiority describing big or small interval number, and a new ranking method of fuzzy complementary matrix respectively.
指出文献[3 5]所定义的用于区间数排序的可能度存在的不足,分别给出了刻画区间数大小比较的相对优势度的定义和模糊互补矩阵排序的一种新方法。
3.
Then using a interval distance formula, a relative superiority formula is given to compare any two intervals.
首先引入极大区间数的概念,然后借助于区间数距离公式给出了区间数比较的一个相对优势度公式。
3)  relative importance degree
相对优属度
1.
In this paper, fuzzy optimal selection theory based on the concept of relative importance degree is adopted to determine relativity of the degree of environment impact of chemical compounds as EII, and environment impact assessment (EIA) of a chemical proces.
本文基于多目标模糊优选理论[8] ,应用相对优属度 (relativeimportancedegree ,RID)的概念 ,将不同化学物质对环境的影响放在同一参照系中比较 ,确定的化学物质的环境影响指数EII在 [0 ,1]之间 ,反映了化学物质对环境的相对影响 ,近似表达对环境的绝对影响 。
2.
In this paper the fuzzy optimization algorithm with the concept of relative importance degree (RID) is proposed to solve multi-objective problem for chemical process, and graphic method is utilized to simplify the calculation.
基于相对优属度的多目标模糊优化法适合复杂系统的求解, 而且在过程中充分运用了空间图形直观的特性,达到了问题求解的过程简约化。
4)  relative membership degree
相对优属度
1.
Based on binary comparison, a kind of algorithm is presented for resolving the objective weight and relative membership degree of qualitative objects using fuzzy value of relative important degree of adjacentobjects.
基于二元比较的思想,提出了相邻目标相对重要性模糊标度值的概念;在此基础上进一步提出了求解目标权重和定性目标相对优属度的递推算法。
2.
Firstly the multiple objectives difficult to measure are converted to a single objective with relative membership degree by Two Stage Fuzzy optimizing theory.
根据导流过程划分阶段的特点建立了一个串联的导流系统,利用两级模糊优选理论把不可公度的多目标转化为方案的相对优属度的单目标,再利用模糊优选动态规划理论建立了施工导流决策序列相对优属度总和最大法决策模型。
5)  relative superiority
相对优属度
6)  relative superiority degree
相对优势度
1.
With the interval number reflecting the relative membership degree of fuzzy sets, the relative superiority degree was introduced for comparison of interval numbers, and a multiple fuzzy optimization model was developed, avoiding the different estimated results in optimal selection of schemes caused by different ways for calculating the relative membership degree.
以区间数表示模糊集的相对隶属度,引入相对优势度对区间数的大小进行比较,建立一个多级模糊优选模型,解决了由于相对隶属度求解方法不同而导致方案优选中评价结果不一致的问题。
2.
Firstly,some concepts,such as interval numbers consistent reciprocal judgment matrix,relative superiority degree,etc,are given.
首先,给出了区间数一致性互反判断矩阵、相对优势度等概念。
补充资料:不锈钢的物理性能、力学性能和耐热性能
不锈钢的物理性能


不锈钢和碳钢的物理性能数据对比,碳钢的密度略高于铁素体和马氏体型不锈钢,而略低于奥氏体型不锈钢;电阻率按碳钢、铁素体型、马氏体型和奥氏体型不锈钢排序递增;线膨胀系数大小的排序也类似,奥氏体型不锈钢最高而碳钢最小;碳钢、铁素体型和马氏体型不锈钢有磁性,奥氏体型不锈钢无磁性,但其冷加工硬化生成成氏体相变时将会产生磁性,可用热处理方法来消除这种马氏体组织而恢复其无磁性。

奥氏体型不锈钢与碳钢相比,具有下列特点:

1)高的电阴率,约为碳钢的5倍。

2)大的线膨胀系数,比碳钢大40%,并随着温度的升高,线膨胀系数的数值也相应地提高。

3)低的热导率,约为碳钢的1/3。

不锈钢的力学性

不论不锈钢板还是耐热钢板,奥氏体型的钢板的综合性能最好,既有足够的强度,又有极好的塑性同时硬度也不高,这也是它们被广泛采用的原因之一。奥氏体型不锈钢同绝大多数的其它金属材料相似,其抗拉强度、屈服强度和硬度,随着温度的降低而提高;塑性则随着温度降低而减小。其抗拉强度在温度15~80°C范围内增长是较为均匀的。更重要的是:随着温度的降低,其冲击韧度减少缓慢,并不存在脆性转变温度。所以不锈钢在低温时能保持足够的塑性和韧性。

不锈钢的耐热性能

耐热性能是指高温下,既有抗氧化或耐气体介质腐蚀的性能即热稳定性,同时在高温时双有足够的强度即热强性。

不锈钢国际标准标准

标准 标准名


GB 中华人民共和国国家标准(国家技术监督局)

KS 韩国工业标准协会规格Korean Standard

AISI 美国钢铁协会规格America Iron and Steel Institute

SAE 美国汽车技术者协会规格Society of Automative Engineers

ASTM 美国材料试验协会规格American Society for Testing and Material

AWS 美国焊接协会规格American Welding Society

ASME 美国机械技术者协会规格American Society of Mechanical Engineers

BS 英国标准规格British Standard

DIN 德国标准规格Deutsch Industria Normen

CAS 加拿大标准规格Canadian Standard Associatoin

API 美国石油协会规格American Petroleum Association

KR 韩国船舶协会规格Korean Resister of Shipping

NK 日本省事协会规格Hihon Kanji Koki

LR 英国船舶协会规格Llouds Register of Shipping
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条