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外文翻译__自由现金流量的过度投资(共13页) 外文翻译__自由现金流量的过度投资(共13页)

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《外文翻译__自由现金流量的过度投资(共13页)》修改意见稿

1、“.....流体和流体出口平均温度同样,假设流体在流动速率发生扰动后最大体积流量,两种流体稳态温度在连续网格位置就可表示为在这种情况下,间壁稳态温度在网格位置就可以再次用公式表示出来。公式到能够解决同种边界条件瞬态分析。这些公式能够计算出流体和流体在连续网格位置稳态温度。通过出口平均温度就能得出稳态换热器性能。图流体进口温度阶跃改变加上流量阶跃改变下平均出口温度结论根据部分描述瞬态性能模型和稳态性能模型概念和公式,研究和验证瞬态有限差分显性单程换热器。通过特征值范围,比较从瞬态性能模型得到稳态结果和从时间趋于无穷大时稳态性能模型得出结果,来研究换热器瞬态性能。观察出各种突出情况将在下面进行讨论。图描述了瞬态性能模型平均出口温度,它是由进口温度发生阶跃改变时无量纲时间在传热单元数不同整体。在这种情况下,假设两种流体都处于稳态质量流量。将瞬态性能模型得出结果与文献分析出来结果相比较。在文献中流体温度,通过有限差分模型呈现分离点和温度显示成实线。图显示,从目前有限差分法得出结果与分析文献途径得出结果是非常相同,因此......”

2、“.....图和图描绘了从瞬态性能模型计算出出口平均流体温度无量纲时间,由于流体进口温度阶跃改变加上流动速率阶跃改变。这些案例所涉及情况下,在改变流体进口条件以前。在每个实例中,流体显示瞬态反应都需要个时间差,这时出口流体温度改变还没有初步显现。滞后时间变短就会导致阶跃变化流量比增大。根据图,流体温度反应本质上是瞬时。相反,流体温度响应总是瞬时。这是因为出口温度阶梯式流体表现出明显变化,它是流体温度扰动传播在整个换热器长度所必需。流体出口温未知,这些都引自参考文献。在每个例子中,都是通过稳态性能模型方式来分步计算换热器温度,从而用来估计瞬态性能模型初始温度。特殊情况下,也就是种可忽略情况下流动速率没有发生阶跃改变,例如稳态性能换热器致保持流体进口温度不变。流体和流体瞬态反应时是瞬时,因为两种流体是图当流体不存在温度扰动而流量速率发生阶跃改变时出口流体平均温度图当流体不存在温度扰动而流量速率发生阶跃改变时出口流体平均温度假设不可被压缩,而且两种流体通过换热器时,和间壁存在个初始温度变化。般情况下,能够观察到在高流速时扰流,在达到稳态阶段条件下时间是十分短暂,正是由于流体短暂停留......”

3、“.....因为流体阶跃改变没有温度扰动。其中,表列出了比较稳定状态下瞬态性能模型和稳态性能模型。可以看出,从两个模型得出结果基本上是相同,从而更加确信瞬态有限差分性能模式。表当流体不存在温度扰动而流量速率发生阶跃改变时平均出口温度总结单程横流换热器瞬态差异显性性能模型所给出推导有限差异方程。采用隐式有限差分能量守恒方程方法求解。动态反应换热器对扰流响应,无论是情况阶或二阶流体温度和流动速率扰动以前研究文献,例如文献,还从来没有详细研究过换热器在二阶进口流体条件改变所引起性能变化科技大学,库克维尔,进料温度和质量流量的变化对单程横向流动换热器的阶跃响应是有定影响的。在所有的例子中,能量守平均出口温度,它是由进口温度发生阶跃改变时无量纲时间在传热单元数不同整体。在这种情况下,假设两种流体都处于稳态质量流量。将瞬态性能模型得出结果与文献分析出来结果相比较。在文献中流体温度,通过有限差分模型呈现分离点和温度显示成实线。图显示,从目前有限差分法得出结果与分析文献途径得出结果是非常相同,因此,更验证了瞬态有限瞬态性能模型......”

4、“.....由于流体进口温度阶跃改变加上流动速率阶跃改变。这些案例所涉及情况下,在改变流体进口条件以前。在每个实例中,流体显示瞬态反应都需要个时间差,这时出口流体温度改变还没有初步显现。滞后时间变短就会导致阶跃变化流量比增大。根据图,流体温度反应本质上是瞬时。相反,流体温度响应总是瞬时。这是因为出口温度阶梯式流体表现出明显变化,它是流体温度扰动传播在整个换热器长度所必需。流体出口温来定义,也就是每个参考文献中扰流都可以用定义在任何时间质量流量比率都是初始时间水平,也就是当充分发展到湍流流动状态时,传热系数与质量流量成正比。因此,在任何时间系数被定义为图横流换热器有限差分表格和其中常数被认为是,这是典型湍流流动。应用上述假设,被保护两种流体热量和固体间壁可表示如下在方程中,和值表示两种流体电容比率完整详细信息请参考文献。设表示在任意时刻和位置流体或换热间壁温度。在这种情况下,无量纲温度是这样定义无量纲时间定义为表示在很短时间内。传热单元初始值可表示为任意时刻传质单元数可表示为整理上述方程,结果得根据参考文献,在进口流体质量流量发生变化后,换热器无量纲长度量为给出了同理在时间时......”

5、“.....因此就得出无量纲温度为起初,两种流体都有个稳定质量流量,因此,在时间趋于时假设时间函数是种质流流量扰动进口流体,那么在任何时刻,流体阶跃变化速率为具有扰动作用两种不同般性流体,如果是扰动进口流体进口温度,那么在任何时刻,流体阶跃变化温度为换热器进口流体温度是已知恒定,那么在任何时刻在推导公式情况下,流体经过改变进口温度而流体进口温度是恒定不变是简单情况下。通过边界初始条件和公式到可得出时间趋于无穷大时换热器性能。方程到可用个暗含有限中心差分法求解。时间瞬态分析取时间间隔为,面积瞬态稳定性分析取网格间距为根据参考文献,在这种情况下该模型具有参考网格独立性。网格拆分计对计算温度是没有明显差异。同样,进步降低时间长度尺寸对温度计算也是没影响,即使在时间趋于时。这种暗含有限差分法个很大优势就是它在任何时间内都是稳定均匀。稳态性能模型稳态性能模型个目就是为了验证在时间趋于无穷大时瞬态性能模型。稳态性能模型另个目就是提供个输入,使得在种考虑情况下,换热器进口质量流量发生变化,而进口温度保持不变。根据参考文献,如果流体在发生质量流量改变后最小容积率......”

6、“.....本凹痕上的注塑件表面的视觉感知性的快速评估。基于先前的研究工作对表面缺陷进行的检测,它是种根据图像对缩痕的可见性计算的新模式。采用了种新的计算表面模型函数来确定二阶导数的振幅作为凹痕的视觉感知性的量度。该模型的参数是快速可计算的,因此,非常适合用于在线质量检测的机器视觉系统。为了测试该模型参数,注射成型部件采用预先设置的处理条件下产生,并在凹痕的视觉感知过程参数变化的影响下进行评估。作者通过爱思唯尔有限公司出版,发布于年,所有权受保护。介绍高质量的注塑成型塑料部件,旨在吸引潜在客户的注意力,比如汽车行业,或用于个人护理产品中使用等。方面,各种因素会影响产品的质量对顾客的印象,另方面,聚合物材料的特性和工艺参数强烈地影响凹痕的形成,如注射后在模具中的保持压力。这种类型的缺陷的发生是由于在聚合物材料在注射后的冷却阶段收缩的结果。例如,通过加强肋,材料在肋部分的底板的字路口的积累会造成这样。凹痕可以通过在注射后施加高夹持压力被减小。然而,该方法是能量和耗时的,并因此降低了日常生产配额。作为行业试图避免缩痕,同时保持生产成本尽可能低,这种表面缺陷已成为个低品质的生产的指示。在大多数情况下......”

7、“.....因此,有必要检测和评价感知的水平。测量结果必须显示与人类感知和缺陷评价的高相关性。对于个可能的内嵌应用,结果还必须是精确的,无歧义的和可重复的。在本文中,将呈现种新的凹痕视觉感知与检测和评价的方法。它的目的是基于图像处理的凹痕视觉感知和量化而开发的种快速方法。凡之前提述的有关的凹痕的大幅评估的工作给出了下面的文字。施和古普塔用于把流动模拟与有限元分析相结合来预测位置和缩痕深度。它们包括温度和在其工作腔中的压力。实验是以良好的仿真模型为依据。神经网络被用来模拟注塑缺陷。经测定,它们可以被用来代替传统的计算流分析。应用神经网络降低的计算处理量,。使用注射成型模拟程序来描述造成凹痕的主要因素,并比较其结果与注塑部分的测量结果。发生凹痕的预测是基于很好的实验,他们也指出,较高的热质量和近肋骨基地的有效填充时间是凹痕深度的决定性因素。此外,所使用的材料,部件的几何形状,所述冷却通道布局和模制的工艺窗口的影响进行了研究。虽然重点是表面有划痕,但由于光学材料参数,包括在他们的思考,使得等人的工作也是耐人寻味的。他们结合双向反射分布函数与纹理映射......”

8、“.....尔文诺伊宁等负责关于注塑件的光泽度差测量的出版工作。他们提出了个方法来测量凸或凹表面光泽。海登和英格曼调查凹痕的知名度统计学在实地考察的过程中,并制定了个对纹理凹痕,深度的消除做出新的指引。等人研究了注塑件焊接线的视觉外观。在视觉感知中,通过分析在缺陷的数字图像的色调值的差异进行评价。谢通过前几年的审查,对表面缺陷的检测做了进步的修善。在关于普通的产品表面上的检查有大量的出版研究,但对注塑件缩痕的感知性的快速和直接测量还没有被开发。在我们的初步工作,跨越凹痕拍摄到的强度分布被用来作限差分方程参考图种情况下图当流体进口流体温度发生阶跃变化时,流体和流体出口平均温度同样,假设流体在流动速率发生扰动后最大体积流量,两种流体稳态温度在连续网格位置就可表示为在这种情况下,间壁稳态温度在网格位置就可以再次用公式表示出来。公式到能够解决同种边界条件瞬态分析。这些公式能够计算出流体和流体在连续网格位置稳态温度。通过出口平均温度就能得出稳态换热器性能。图流体进口温度阶跃改变加上流量阶跃改变下平均出口温度结论根据部分描述瞬态性能模型和稳态性能模型概念和公式......”

9、“.....通过特征值范围,比较从瞬态性能模型得到稳态结果和从时间趋于无穷大时稳态性能模型得出结果,来研究换热器瞬态性能。观察出各种突出情况将在下面进行讨论。图描述了瞬态性能模型平均出口温度,它是由进口温度发生阶跃改变时无量纲时间在传热单元数不同整体。在这种情况下,假设两种流体都处于稳态质量流量。将瞬态性能模型得出结果与文献分析出来结果相比较。在文献中流体温度,通过有限差分模型呈现分离点和温度显示成实线。图显示,从目前有限差分法得出结果与分析文献途径得出结果是非常相同,因此,更验证了瞬态有限瞬态性能模型。图和图描绘了从瞬态性能模型计算出出口平均流体温度无量纲时间,由于流体进口温度阶跃改变加上流动速率阶跃改变。这些案例所涉及情况下,在改变流体进口条件以前。在每个实例中,流体显示瞬态反应都需要个时间差,这时出口流体温度改变还没有初步显现。滞后时间变短就会导致阶跃变化流量比增大。根据图,流体温度反应本质上是瞬时。相反,流体温度响应总是瞬时。这是因为出口温度阶梯式流体表现出明显变化,它是流体温度扰动传播在整个换热器长度所必需。流体出口温未知,这些都引自参考文献。在每个例子中......”

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