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——“.....图.压力云图下图为下的速度矢量图,从图的速度矢量图中可以看出,左边齿轮齿槽间的机油顺时针旋转流进出油区,右边齿轮齿槽间的机油逆时针旋转流进出油区低速区和高速区在两齿轮间交替分布,对齿轮产生强烈的冲击,影响齿轮使用寿命图所示为右边齿轮齿顶与泵体之间的径向间隙处局部放大时的速度矢量图。图.速度矢量图从图四可知,充满在齿轮齿槽间的机油是逆时针旋转,而齿轮齿顶与泵体之间的径向间隙处的机油速度方向是顺时针方向即由压油区流向进油区,即径向间隙的泄漏,流速能达到。图......”。
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——“.....采用常温下运动粘度为.的试验用油,当机油泵转速为,机油压力为时,油量不小于当机油泵转速为,机油压力为时,油量不小于.当机油泵以转速为启动时,出油时间不大于。另外,数值模拟的工作介质为润滑油,牌号为,机油密度为,分析过程中忽略温度对润滑油的密度影响,动力粘度与油温的关系可以用下面公式表示η.机油泵内部流场几何模型的建立机油泵的工作容腔是由三个几何实体组合形成,这三个实体是腔体内表面与两侧盖板内表面围成的几何实体主动齿轮和从动齿轮只要三个部件的空间位置定位准确,就能得到正确的机油泵工作容腔的几何模型......”。
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——“.....模型的模拟仿真润滑油在内燃机机油泵内部的流动可以近似为三维定常不可压缩流动,连续性方程动量方程和湍流模型构成封闭控制方程组。基本物理方程连续性方程式中,为流体密度,为流体速度,为流体各向同性压强,为体积力,为与流体粘性有关的剪应力湍流模型内燃机机油泵内部流场以湍流为主,根据计算要求,采用软件中的标准ε模型,其中.,.,.,.,ε.。.仿真模型的建立逆向设计的油泵其主要结构参数是模数为.,齿数为,齿宽为.,压力角,齿顶高系数为,顶隙系数为.其主要的些性能参数如下......”。
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——“.....然后由环境下的布尔减运算,以腔体为目标体,分别以主动齿轮和从动齿轮为工具体进行操作,得到机油泵工作容腔的几何模型图所示为内燃机机油泵内部流场几何模型。图.模型示意图.内部流场的数值模拟计算网格划分机油泵内部流场几何模型建好以后,使用面向的前处理器软件对机油泵内部流场几何模型进行网格划分,其内部流场几何模型是复杂的不规则区域,因此采用非结构网格对其进行网格划分。边界条件进出口边界条件均设为压力边界条件,进口压力设置为标准大气压......”。
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——“.....,速度项.,湍流动能.,湍流能耗散项.。.计算结果及其分析设置完成后求解,对油温出口压力.转速工况下机油泵内部流场进行可视化仿真,并分析其内部流场压力和速度变化。可视化仿真分析齿轮顺时针旋转,右边齿轮逆时针旋转,由于齿轮转动,进油区和压油区的容积发生变化从的压力云图中可知,进油区的压力降低,压油区的压力升高,这是因为进油区的容积由于齿轮脱离啮合以及机油不断被带到出油区而增大,区内产生定的真空,使油底壳内的机油在大气压作用下进入进油区,而压油区的容积由于齿轮进入啮合和机油不断被带入而减小,油压升高......”。
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。——“.....第章机油泵流量与校核计算.机油泵的流量计算齿轮油泵平均流量的计算齿轮泵的平均流量公式为.式中,流量齿数端面模数齿宽转速。根据资料金杯面包车的发动机转速为齿轮的模数.齿数.当其他参数定时,增大齿宽,可增大流量,减少漏油,提高效率,同时为了保证齿轮的连续传动条件,取齿宽为倍的模数,为同齿面上凸齿面接触点与凹齿面接触点的轴向距离。齿轮油泵转数在设计齿轮泵时,般都是先给定流量,压力和油的物理特性。必须先确定转速。转速愈高齿轮泵的轮廓尺寸越小,但是转速不能过高因为受到产生气蚀的限制。.式中......”。
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——“.....对近壁面的流动按标准壁面函数法处理齿轮廓为动边界,转速大小根据具体工作条件调。多参考系模型可动区域中瞬态流动问题,因此采用多参考系模型,建立三个参考系两个齿轮廓区域以外的静止坐标系和分别建立在两个齿轮廓上的独立旋转参考系,区域间的流场信息通过共享的交界面传递及耦合计算。求解方法机油泵内部流动近似为不可压缩流动,笔者采用算法,算法是求解不可压缩流动应用最广泛的种方法,以实现压力速度耦合,方程压力项采用差分格式,其他项采用阶迎风差分格式在迭代计算时,应用亚松弛迭代......”。
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——“.....所示为机油泵困油区局部放大时的压力云图从图中可以看出,最大压力出现在齿轮进入啮合处能达到.区容积减小导致油压升高。图中还可以发现有负压产生且发生在齿轮脱离啮合处,这是由于进油区容积增大导致油压降低,最小压力能达到.气泡破灭时,在瞬时产生极大的冲击力,齿轮表面经受这种冲击力的多次反复作用,易造成其表面损伤和破坏,即气蚀现象。图.所示为机油泵困油区局部放大时的速度矢量图从图六可以看出最大流速发生在齿轮啮合处,最大值能达到.齿轮啮合处,机油要不断承受两齿轮的挤压,两齿轮间容积要在短时间内变化......”。
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——“.....另外从图六中还可看出困油区泄漏机油流速方向是从压油区流向进油区,且与齿轮转动方向致,即齿面接触处泄漏。这是因为齿轮啮合时接触不好,压油区与进油区之间有间隙且压油区比进油区油压等因素影响作用的结果。.本章小结按照前面设置的参数,对温度出口压力.转速工况下进行了模拟,可以模拟得到瞬时出口质量流量,其结果是.通过实验得知,在上述工况下,出口体积流量为.,相对误差是.从相对误差中可以看出,尽管两者之间存在误差,但是还是能够基本反应机油泵内部流场的流动情况......”。
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