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(定稿)千亩魔芋种植与产品加工项目投资申请报告4 (定稿)千亩魔芋种植与产品加工项目投资申请报告4

格式:word 上传:2023-09-21 14:05:35

《(定稿)千亩魔芋种植与产品加工项目投资申请报告4》修改意见稿

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——“.....控制测量和施工放样在隧道工程中,大都采用独立坐标系即以工程施工面为投影面,此时以常规控制测量进行施工放样不用考虑垂线偏差的影响。而测量属于法线系统,测量属于垂线系统。因此,在隧道施工过程中,如果把洞外的控制测量成果进洞定向等元素用引进洞内时,严格讲有垂线偏差的影响问题。为了保证必要的隧道贯通精度,有时必须考虑垂线偏差的影响。由控制测量学可知,当测站和照准目标两点的高程大致相等,则垂线偏差对观测方向值的影响几乎为零。因此,在无法精确求得垂线偏差的情况下,将隧道洞外定向的两个控制点布设在与隧道施工高程面近似相等的高度上,则垂线偏差对测设进洞定向角的影响可大大减弱。目前,大多隧道贯通工程采用此种方法。图隧道横断面示意图但是,在实际工程中,由于条件的限制,很难保证将隧道洞外定向的两个控制点布设在与隧道施工高程面近似相等的高度上,如上面的横断面示意图所示。此时,必须考虑垂线偏差对角度放样的影响。在隧道贯通时,必须保证进洞方向的准确。设起始方向的水平观测方向值为,进洞方向的水平观测方向值为,归算至椭球面上相应大地线的方向值分别为......”

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——“.....则由水平观测方向的归算有其中分别为的垂线偏差改正标高差改正截面差改正。其中分别为的垂线偏差改正标高差改正截面差改正。因为,标高差改正截面差改正都与观测点至测站点的距离有关,而施工放样过程中观测点至测站点的距离都较短,故这两项改正可忽略不计。由图可知两点在同水平面上,故为零。所以由垂线偏差改正公式有其中为观测方向的大地方位角为点垂线偏差方向的大地方位角是点的垂线偏差,分别是垂线偏差的子午分量和卯酉分量是观测方向的垂直角。当观测方向与垂线偏差方向垂直即时,最大,此时不同的所相应的,数值如下表所示。表由上表可看出,当观测方向的垂直角较大时,有必要考虑垂线偏差的影响。以前,在技术没有应用于测量领域时,垂线偏差的测定必须有相关的重力资料,没有重力资料的区域,无法求得垂线偏差。因而,在隧道贯通时,多采取削弱垂线偏差影响的措施如尽量使定向边与隧道施工高程面近似相等的高度上。现在广泛应用于测量领域,这为垂线偏差的求定提供了很大的方便......”

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——“.....并联测两基线的正常高差,可求定该点的垂线偏差。在世纪大桥施工控制网复测中的应用概述世纪大桥为连接市区与金沙湾之间的座城市公路桥梁,大桥全长约,其中主桥长,为钢筋混凝土结构的双塔双索面斜拉桥,主孔跨度,主塔塔顶高程为。大桥开工前,曾建立了大桥施工控制网,随着大桥施工全面展开,个别点发生了位移,部分点间通视受阻,为确保大桥的施工质量和工期,对该桥平面控制网进行复测和改造。改造后的控制问由个埋石点组成,另外还有个已知点和个检测点,网的最长边为,最短边为,平均边长,面积约为。由于受场地地形限制,致使网形结构较差,同时受施工干扰,中线等几个跨河视线方向无法通视,采用常规三角测量方法难度很大,故在此次复测中应用了测量技术。网测量精度指标根据技术规范和技术设计书,要求该网达到三等三角测量精度,其最弱边相对中误差为万,点位中误差不大于。外业观测改造后控制网的选点埋石工作已完成,即点伍已达足够稳定度。使用台接收机施测,其标称精度为式可得点点相应于国家参考椭球的子午线弧长分别为且点点相应于椭球的子午线弧长分别为......”

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——“.....故由三式得当取,时,由求得的,都小于,而在实际的测量中仪器高的量取误差远远要小于,且垂线偏差般也在十几秒至几十秒之间故,的值完全可以忽略不计。作业中天线相位中心的不致性对测量结果的影响接收机天线接收的卫星信号时天线整体作用的结果,很难确切地定义所得的观测值是对应天线上哪点的,只能等效地对应个点,通常称为天线的电气中心或相位中心。试验证明这种相位中心随电波入射方向也就是卫星的方向不同而变动。天线相位中心偏差是与卫星相对接收机的方向有关的系统性偏差。不同观测日期观测时间相近的测段的解其天线相位中心误差有较明显的系统性。因此,在相邻两天的同时间进行两测段的测量,两测段天线对调,得到的两基线矢量取中数可以更有效地削弱天线相位中心偏差的影响。第四章结束语在路桥工程中的应用,对高等级公路的勘测手段和作业方法产生了革命性的变革,极大地提高了勘测精度和勘测效率,国内已逐步采用技术建立线路首级高精度控制网......”

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——“.....特别是实时动态定位技术将在公路勘测施工和后期养护管理方面有着广阔的应用前景首先,作业有着极高的精度。它的作业不受距离限制,非常适合于国家大地点破坏严重地区地形条件困难地区局部重点工程地区等。其次,测量可以大大提高工作及成果质量。它不受人为因素的影响。整个作业过程全由微电子技术计算机技术控制,自动记录自动数据预处理自动平差计算。第三,技术将彻底改变公路测量模式。能实时地得出所在位置的空间三维坐标。这种技术非常适合路线桥隧勘察。它可以直接进行实地实时放样中桩测量点位测量等。第四,测量可以极大地降低劳动作业强度,减少野外砍伐工作量,提高作业效率。般测量作业效率为常规测量方法的倍以上。第五,高精度高程测量同高精度的平面测量样,是测量应用的重要领域。特别是在当前高等级公路逐渐向山岭重丘区发展的形势下,往往由于这些地区地形条件的限制,实施常规的几何水准测量有困难,高程测量无疑是种有效的手段。随着事业的快速发展,产品的更新换代,新代具备系统功能双频接收机诞生,给当今公路测绘事业带来了新的活力......”

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。——“.....所以数字信号处理系统般输入为模拟信号,模拟信号经过抽样处理得到离散信号,再经量化得到数字信号,输入到数字处理单元经数学处理后输入数字信号变换成输出数字信号,输出数字信号再经过变换和平滑滤波得到模拟信号的输出。数字控制电源系统般由两部分组成,部分为数字处理器,另部分为被控对象。数字处理器为离散部分,被控对象为连续部分,或者分别称为数字部分和模拟部分。若要实现数字处理器对被控对象的控制,首先必须通过处理器内部或外部扩展的功能模块以定的采样频率对系统的模拟输出量进行采样,将该连续信号转化为离散的数字信号,再经过量化后转变为数字量,用于处理器内部的运算。而模拟控制系统的采样是实时的连续的。在数据处理上数字处理器对数据的处理是离散化的,数字处理器仅对各离散的采样值进行处理,而连续系统是基于连续信号的。随着电源功能的逐步完善,数字处理器除了完成控制功能以外,还要能够实现保护显示以及远程监控等各种功能。随着功能的增多,所需要的处理时间就会相应地增长,因此处理器的核心算法的处理频率受到定的限制,般核心算法的处理频率会小于电源的开关频率,这使得数字控制难以做到实时控制。此外......”

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——“.....处理器内部计算结果的离散化输出必须转化为连续信号。对于数字控制开关电源系统,数字处理器的输出环节般为内部或外部扩展的功能模块,它具有零阶保持的功能,即在下次输出更新之前始终保持本次输出值。在第二章中描述了控制算法,其控制器表达式如下所示使用域采样模型可以建立如下的等效模型,使用限幅器限制信号强度不能超过定数值以避免产生过度的反馈信号,使用域延时模块以实现累加的功能。图表示了控制器的域模型的结构图。图控制器的域模型由于数字控制系统由数字处理器和控制对象组成,而它们分别属于数字部分和模拟部分,因此要对这两部分分别建立仿真模型,然后再结合在起进行仿真。模拟部分的建模较为简单,只需用仿真软件中提供的模拟器件搭建好电路即可。数学控制部分相对复杂些,需要考虑数模接口和数据处理两部分。其中数模接口分为采样和转换,它们实现了功率部分和控制部分之间的接口。在对控制系统进行分析时可把采样看成个理想开关与个比例项的串联,它实现了连续域到离散域的转捣,在仿真中可由模数转捣接口来实现。转换具有零阶保持功能,完成离散域到连续域的转换。对于数学控制开关电源系统......”

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——“.....因此可以根据数学处理器内部信号产生机理,将计算得到的控制量与个固定开关频率的三角载波相交截,从而得到驱动信号。图表示了完整的带有控制部分的升压电路的原理图。其中采样环节由个模数转接口实现。电压基准为个域给定信号,以上两者的差值做为误差项。然后分别由域增益加法器比较器和延时等元件按图连接方法构成整个计算环节。最后计算的输出分别成个频率为的三角波相交截,产生输出,经过数模转换接口后变成电压值,再通过压控电压源实现两路信号的放大和电气隔离。仿真电路中除了增益之外的大多数域元件都需要个域采样脉冲济大注较差中误差由上面的检核结果可以看出该导线是可靠的。控制测量和施工放样在隧道工程中,大都采用独立坐标系即以工程施工面为投影面,此时以常规控制测量进行施工放样不用考虑垂线偏差的影响。而测量属于法线系统,测量属于垂线系统。因此,在隧道施工过程中,如果把洞外的控制测量成果进洞定向等元素用引进洞内时,严格讲有垂线偏差的影响问题。为了保证必要的隧道贯通精度,有时必须考虑垂线偏差的影响。由控制测量学可知,当测站和照准目标两点的高程大致相等,则垂线偏差对观测方向值的影响几乎为零。因此......”

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——“.....将隧道洞外定向的两个控制点布设在与隧道施工高程面近似相等的高度上,则垂线偏差对测设进洞定向角的影响可大大减弱。目前,大多隧道贯通工程采用此种方法。图隧道横断面示意图但是,在实际工程中,由于条件的限制,很难保证将隧道洞外定向的两个控制点布设在与隧道施工高程面近似相等的高度上,如上面的横断面示意图所示。此时,必须考虑垂线偏差对角度放样的影响。在隧道贯通时,必须保证进洞方向的准确。设起始方向的水平观测方向值为,进洞方向的水平观测方向值为,归算至椭球面上相应大地线的方向值分别为,由控制测量确定的放样角为为至的的大地方位角与至的大地方位角的夹角,则由水平观测方向的归算有其中分别为的垂线偏差改正标高差改正截面差改正。其中分别为的垂线偏差改正标高差改正截面差改正。因为,标高差改正截面差改正都与观测点至测站点的距离有关,而施工放样过程中观测点至测站点的距离都较短,故这两项改正可忽略不计。由图可知两点在同水平面上,故为零......”

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