2) selection of materials
选材预测
1.
When application FLD for analyzing the safety of formed parts and the selection of materials, the result is quite reliable where the deformation is mainly plane strain and swell, but unreliable for deep drawing parts.
应用成形极限图分析冲压零件成形的安全裕度和进行选材预测时 ,对以平面应变和胀形为主的成形零件具有较高的可信度 ,而对以深拉延变形为主的成形零件可信度不高。
3) Selective determination
选择测定
1.
Electrochemical behavior of dopamine on polytaurine modified electrodes and its selective determination;
多巴胺在聚牛磺酸膜上的伏安行为及选择测定
4) test selection
测试选择
1.
This paper firstly applies particle swarm optimization algorithm to test selection.
本文将离散粒子群算法(BPSO)首次应用于测试选择,结合测试选择自身的特点,重新定义了粒子及其速度;通过定义带有测试选择指标的适应度函数对粒子进行优化,并根据其容易陷入局部最优的特点,引入了线性惯性权重因子;同时本文将故障发生的概率作为评价测试集优劣的一个重要指标,具有重要的应用价值。
2.
The test problem based on information flow model was first studied,then the TABU method was improved and a double-quick arithmetic for test selection was given.
测试选择是测试性设计的基本步骤之一。
3.
A new method based on Boolean logic operation is proposed for test selection in this paper.
提出了一种基于布尔逻辑运算的测试选择新方法。
5) selection prediction
选型预测
1.
Pump selection predictions in large pump station reconstructions;
大型泵站改造中的水泵选型预测
补充资料:选矿测试技术
选矿测试技术
technique of mineral processing testing
xuankuang eeshi Jlshu选矿测试技术(teehnique of mineral pro-cessing testing)根据物理、化学和物理化学原理,借助仪器装置,采集、转换、测量,以及通过数据处理显示选矿工艺过程参数、选矿设备运行参数和选矿理论研究中所涉及到的诸如矿物表面电性、设备的流场特性等物理和化学量值的过程和方法。测试的目的是监视生产过程、检验产品质量和实现自动控制,也为设计新的选矿设备和选矿厂提供原始数据和满足深入的理论研究的需要。选矿过程测试、选矿过程数学模型是选矿过程挂制的基础,三者相结合才能实现选矿自动化。 信号采集被检测的参数称为信号,信号量值不随或基本不随时间而变的为静态信号,随时间而变的为动态信号。从选矿工艺流程中或从暂时堆放的选矿原料或产品中取出能代表总体参数性质和量值的样品,即测试物抖取样,是离线检测的基础;直接实时、连续、自动地采集运行中的选矿设备信号和选矿工艺流程的信号是在线检测或在流检测的第一步,必须用专门的方法和装置保证采集的信号的代表性和可靠性。 信号变换测量是用专门的技术工具把未知待测量和个已知标准量进行比较的实验和计算过程。为准确而迅速地获取选矿过程工艺参数(表l)和设备运行参数(表2)的量值,利用了多种原理和采用了多种仪器装置,它们虽然各不相同,但都是经过一次或多次信一号变换,把被测信号按一定的原理或规律转变为易于测量、传递、处理存储、显示和记录的信号,此过程称为信号变换。在自动测试技术中,通常是将非电量信号转换为电信号。完成信号变换的元件或装置是传感器。 表1选矿工艺过程测试项目及测试方法二表2选矿设备检测项目及测试方法咨 数据处理对静态信号的数据要根据误差理论进行整理、校核和计算,求得测得值的平均值、标准偏差和静态误差指标等;对于由过程测量获得的动态信号,在检验、取舍的基础上要确定其动态性能指标、确定数学模型系数并进行浏试仪器标定。(见浏试数据处理) 发展与展望选矿技术参数的检测是与选矿技术和设备同时出现的。20世纪60年代以前的参数检测方法不多,且较简单,检测的参数量也少,基本上是离线检测,这种检测所得到的数据滞后于信号的发出,难以满足及时指导和控制生产的要求。60年代以后,选矿厂和选矿设备向大型发展,选矿过程自动控制更为重要,急需在线检测的仪器和装置,而正是在60年代初,物理学、电子技术等领域取得了一系列突破性进展,促成了选矿过程在线、无接触检测技术的实现,使选矿测试技术有了飞跃性的发展。除5()年代已有的丫射线浓度计更加完善外,1962年研制出X射线荧光分析仪,197。
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参考词条