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——“.....最初设计是铸造部分无冒口,它被放在个合适模具中。它会按个大小降序自动设计冒口,所以最终凝固缺陷设计是免费。该方法扩展功能成功支持个例子。富集些几何推理方法模块使得它可以在现实世界中运用。附录分离液相区编号在第节讨论,在每个时间步,跟踪孤立液体区域,预测宏观收缩,是必不可少。个孤立液体区域被定义为区域熔融金属模具墙壁熔化自由界表面金属凝固。由于宏观流动性在固体熔融金属地区存在分数比,是小于临界值在这.研究金属体素,其坚实分数比被视为比凝固金属高。注意我们在开始凝固时只有个有液体地区,但在凝固过程中,这个区域可能被划分成多个偏远地见图。图.在凝固过程中孤立液体区域动态个区域划分成多个区域。如果表示在液体像素每个时间步,液相区原油实施编号算法到算法是严重密集型。在个孤立液相区编号算法基础上解泊松方程。这种方法被用于标记气数值模拟过程中泡沫隔离地区自由表面流动......”。
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——“.....使沿线些先验定向凝固来定义冒口路径。作者不用同样方法,而是用种特殊计算便宜有限差分法。内侧基于轴插补方法见为加快凝固分析优化过程。铸造工艺优化相关其他作品通常处理边界优化条件或热界面传热系数,是为了满足理想目标温度轨迹,和预期目标凝固路径,。虽然上述作品成功展示确定应用为最佳优化过程冒口设计,但没有实现自动上料机设计,因为他们依靠近可行初步设计冒口数量,位置和形状,在不容易三维几何情况下,他们也需要些先验来定义冒口路径。本研究提出铸钢工艺最佳冒口自动化设计新方法。这方法作为输入铸造不含支线其冒口,使最终设计是收缩缺陷几何设计或保持缺陷免费比定义阈值较小。冒口设计概念可以很容易地包含在用户贡献原则所提出方法。所提出另个特点方法是有效数值实现,这使得它成为个现实世界情况下可行设计工具。.铸造数学和数值模拟凝固从宏观角度来看,如果在凝固过程中忽视效果熔体流动......”。
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——“.....用于此目缺陷扩散基于局部凝固系数。被选中时间。在当地研究等于凝固时间。需要注意是,当我们使用减少收缩模型预测宏观缺陷,其效果通常并不总是出现在铸件表面,但目前还没有表面点到选择冒口颈部连接点之间足够反差。解不仅转移到铸件内部缺陷影响表面致方式,而且表面还提供足够对比选择冒口颈部连接点支线,在第二冒口形状优化。图.冒口形状和拓扑变化,在优化配合情节轮廓局部凝固时间分钟,完整在拓扑优化第二冒口,第三冒口形状优化和配置右和选定部分左第三接驳拓扑优化。在这个实验中冒口被假定为圆柱Ĥ。在这个例子中宏观缺陷是只考虑可受理缺陷阈值等于.缺陷无效完全凝固后体积分数。拒绝比例参数于.,在第支线拓扑优化迭代和它是逐渐乘系数.后每下降迭代。在这个数值实验拟议域分解方法用于加快模拟和。傅立叶数考虑到铸铁媒体帐户相当于与。在这个实验中像素大小为毫米。作为计算平台......”。
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——“.....其颜色和标志值为零,做以下步骤加上其指数结束.转到步骤重复程序,直到所有液体体素具有非零颜色值。请注意,从步骤到阶段是相当于些孤立区域。所以在最坏最复杂情况下,提出算法。该算法具有相似快速行进法用于求解程函方程。个基于新孤立液体快速行进区域标记算法中介绍了目前研究见附录微观收缩预测微收缩缺陷是另个问题,应考虑冒口设计,尤其是与合金大凝固时间间隔。丹山,个简单预测钢中微收缩措施铸造工艺。丹山标准被定义为,其中为温度梯度,是在凝固冷却速率固相线温度。基于丹山结果,任何铸造点丹山标准是低于个临界值微收缩缺陷发生。临界值级是合金成分功丹山报告些类型钢合金。用解决方案来评价这个标准是足够能量方程,因此它不施加相当大额外费用。因此它是适合我们目。如今标准被广泛应用于商业软件包预测微收缩。.最佳冒口自动化设计在本节中,我们提出我们方法......”。
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——“.....以使出线。因此冒口要设计在在最后凝固点附近。冒口被切断后完成完整回收凝固。因此,适当设计冒口数量,位置,大小和形状是个健全铸件生产关键。此外,它需要通过减少冒口来降低生产量成本。近年来,铸造业中缩孔被广泛用于铸造模拟设计评估和预测。现在铸造模拟系统是为代工用户提供软件程序,由用户设计,然后分析设计可能性作出预测缺陷。旦分析已经完成,用户查看分析结果,如果铸件内个潜在领域发现了缺陷,那么用户需要做些逻辑设计修改和重复仿真,直到得到所需结果。因此,传统试验和错误铸造设计周期已被计算机取代。但仿真软件包往往用在过于棘手和需要在以及实体建模冒口设计原则上。此外,引导设计是没有本质优化它质量,所以功能用户需要很有耐心。近年来已发表大量论文报告,数值优化成功地运用在最佳冒口设计领域方法上。,。这些作品在最佳冒口设计制定形状优化问题上,直接运用灵敏度分析解决梯度最小化方法......”。
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。——“.....“表面体素是那些至少有个模具在其附近像素。在本研究中存在相邻像素时,他们两个像素被称为个共享面孔。缺陷预测在这个阶段,是由能量方程解与宏观或微观缺陷预测方法来确定铸造场原铸造缺陷添加冒口,如果在以前添加些冒口周期。缺陷分布冒口设计过程中主要重要步骤之是选择合适铸件表面上冒口颈部连接点。如果只有个主要内热点铸造,选择温度最高点或与最高点局部凝固时间铸件表面成员是个可行选择。但是,当我们有孤立两个或两个以上不同凝固热点时,自动选择冒口颈部连接点是非常困难。为此,我们顺利和分发中投量缺馅领域,使他们影响以合适方式传送到铸铁表面。“这步应用在缺陷领域是预测缺陷方法之宏观或微观类型是用户选定参数。以下类方程用于分发缺陷在目前研究领域其中是预测缺陷领域,是分布式平滑缺陷磁场是个缩放控制扩散尺度在这项研究中,是空间变量缺陷扩散系和是空间域部分,仅包含原始铸造不接驳。请注意,我们不喜欢各向同性分布缺陷......”。
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——“.....在这项研究中所提出方法包括以下主要步骤初始化,缺陷预测,缺陷分布并寻找合适位置接驳颈部连接,冒口和冒口颈部设计,形状添加冒口优化,拓扑优附录英文原文及翻译铸钢过程中最佳冒口自动化设计摘要铸钢过程中最佳冒口自动化设计方法。最初设计是铸造部分无冒口,它被放在个合适模具中。每个支线设计包含以下步骤冒口颈部测定,铸件表面连接点设计,初始冒口设计,冒口形状优化和冒口拓扑优化。完成该方法设计首架支线后,再设计下个,如果需要,将重复同样工作。根据此方法设计冒口按它们根据大小呈降序排列。关键词拓扑优化冒口设计铸造工艺优化,形状优化.介绍由于熔融金属凝固过程中在模具型腔中体积收缩,新鲜熔化金属部分应使之充型收缩。然而,由于新鲜熔融金属不能被送入隔离金属周围使之完全凝固,就会形成个空腔和其他空白地区,如其中孔隙度缺陷就是作为熔融金属收缩而形成。从而形成了腔被称为缩孔,这是个严重铸造缺陷......”。
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——“.....为解决这有几种方法方程见良好调查,。其中选择这些方法所需精度和可用功能计算资源。作为数值优化个反复过程,合理有效数值方法精度是更为可取。稳定明确传导有限差分法为主提出了相变问题。这计算方法与个明确方法成本相同每时间步长,由于稳定性标准,它是不受时间步长限制。相变求解延长模拟真实世界铸件凝固方法,其效率提高,包括域分解法。为了演示简洁,我们有兴趣读者请参考文献。,详细信息关于数学和数值模拟铸造在本研究中使用凝固方法。.凝固诱导缺陷预测正如在第条,支线主要目设计无缺陷铸件生产尤其是宏观收缩。因此,在这项研究中,预测凝固合理精度缺陷是个重要阶段。宏观收缩预测由于金属凝固收缩,数值模型可以预测大孔隙形成。通常有三种类型,第个涉及流体力学方程完整系统解决方案方程与能量方程耦合。虽然这种模式用个正确工具来研究孔隙形有可能从中受益。用户可以通过这种方式排除些不可行表面形成。在几何,表面名单像素......”。
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——“.....图和显示形状和拓扑变化冒口轮廓和局部凝固时间优化程序原铸造最佳设计。分在优化过程中布式缺陷场等高线如图所示。金属等高线如图所示,在优化过程中完全凝固分数后程序。该方法成功显示了寻找合适冒口位置,其自动设计,使最终设计是无缩孔缺陷。图可以看出,不仅冒口拓扑优化降低冒口数,但也降低收缩管高度。因此,它使得有可能使用较小高度冒口。在最终设计前总像素为在最终设计后铸造像素数是。最后设计铸造产量是左右。这个数值试验时间约为分钟。为凝固分析时间总数倍。图.分布在优化过程中缺陷领域铸造后首架支线形状优化,后等高线图,后第二冒口形状优化拓扑优化第二接驳,后首架支线,拓扑优化第三冒口和后第三冒口拓扑优化形状优化。图.优化零值代表宏观收缩原铸造,在形状金属部分领域中等高线图,后首架支线拓扑优化,形状优化,第二冒口后在拓扑结构优化首架支线,第二冒口优化,后第三冒口及后第三冒口拓扑优化形状优化。......”。
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