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衍射光学元件车削补偿技术的研究
超精密单点金刚石车削加工是高精度衍射光学元件制造的重要方法,但是以往的加工方法是直接一次车削加工成型,无法实现具有加工‐检测‐补偿加工‐检测的闭环控制特点的超精密加工,从而导致零件精度较低。针对这种加工技术的缺陷,通过研究衍射光学元件金刚石车削过程和面形状误差补偿,对表面轮廓仪实际测量的轮廓数据进行处理,计算出实际车削曲线与理想曲线之间的法向残余误差,以此获得新的金刚石车削加工轨迹,实现衍射光学元件的超精密闭环控制加工。利用单点金刚石车床对口径78的衍射光学元件进行补偿加工试验,最终使其PV值由10.4μm经过一次补偿加工后降为4.3μm。张峰,汪志斌,张云龙,郭小刚,苏瑛,郭芮 - 应用光学文章来源: 万方数据 -
浅谈现场灌砂法试验误差及纠正措施
灌砂法是测定地基、路基现场压实度常用的方法之一.本文就其操作过程中容易产生误差的原因进行分析,并提出纠正措施,以供大家在试验工作中借鉴.靳宏利 - 公路交通科技(应用技术版)文章来源: 万方数据 -
Asaoka改进法及Asaoka-hyperbola混合法(HAHM)在地基沉降预测中的应用
由于Asaoka法和三点法具有明确的理论基础,且计算较为简单,参数易于求出,在地基沉降预测中得到广泛的应用.针对Asaoka法存在的误差传递问题,在原方法的基础上增添误差修正项,得到了Asaoka改进法;针对三点法在求参数时,对三个观测时间点要求较高的问题,通过对算法公式进一步变形,并利用Asaoka改进法,得到Asaoka-hyperbola混合法(HAHM,即hybrid Asaokahyperbola method).工程实例应用结果显示,这两种改进方法在沉降预测中都有更好的效果.臧振涛,于丹萍,贾旭 - 工程勘察文章来源: 万方数据 -
机载侦察设备目标定位数据处理方法
机载侦察设备对目标定位时受到的影响因素较多,目标定位数据中存在的系统误差和随机误差会影响定位结果.提出采用圆概率误差处理目标定位数据时,需分析判断圆概率误差的不同适用条件.根据圆概率误差的定义和圆概率误差方程式的一般形式,推导了6种不同适用条件情况下的圆概率误差简化计算公式.用两种圆概率误差简化计算公式对某目标定位数据进行了对比计算分析,在采用适用条件下计算公式的数据处理精度优于0.95,达到了CEP定义50%的数据概率要求,能够准确分析处理机载侦察设备的目标定位结果.柴国庆,赵威,张乐,张启鹏 - 应用光学文章来源: 万方数据 -
灰铸铁机床床身应力与变形的测试研究
利用数值模拟软件对铸件的充型、凝固过程及铸件内部热应力分布情况进行模拟分析.通过测试灰铸铁机床床身多个测点在热时效前后、加工前后及振动前后的残余应力值,发现残余应力随CE和Si/C比提高而降低;热时效能大幅度降低铸件残余应力,热时效温度越高,铸件残余应力降幅越大,且降温时段降温速度对残余应力有较大影响;加工会产生较大残余应力,热时效后进行其它时效对残余应力影响不大.李桐,李克锐,吴现龙,李泉伟,赵怀普,印兵胜,卫东海 - 现代铸铁文章来源: 万方数据 -
预测误差的组块3*2交叉验证估计-基于生物数据的模拟比较研究
本文首先给出了一种新的预测误差估计方法,称为组块3*2交叉验证估计.通过基于人造与真实癌症生物数据的多个分类器上的模拟实验验证了本文方法在均方误差意义下优于文献中常用的2折和随机5*2交叉验证估计,对于5折,10折和Bootstrap交叉验证,在大多数情形下,本文方法也具有更小的均方误差.且比10折和随机5*2交叉验证有更小的计算开销.李济洪,胡军艳,王钰 - 生物数学学报文章来源: 万方数据 -
一种测斜仪安装位置误差补偿方法
旋转导向钻井时,因测斜仪各轴与理想坐标系各轴不重合,引入位置误差,降低了测量精度.论文提出一种安装位置误差模型及补偿方法.首先,将传感器的3轴看成3个独立的空间轴,通过包含3个轴的理想正交坐标系的多次坐标变换,得到包含各自位置误差在内的旋转矩阵;然后,通过特殊位置点的测量值和理论值求得一个补偿矩阵;最后,将3轴的传感器测量结果解耦,实现对安装位置误差的校正.实验表明:该方法能较大幅度降低安装位置误差,提高测量精度.潘萌,程为彬,贾宏亮,区广宇,金金 - 测试技术学报文章来源: 万方数据 -
湛江软土震陷特性试验研究
通过进行应力控制的循环三轴试验,研究了湛江钢铁海漫滩、海积平原区域淤泥质土的震陷特性,充分考虑了土体围压、固结比、循环应力比的大小对残余应变的影响,得到了软粘土残余应变随振动次数、围压、固结比、循环应力比而变化的规律.结果发现不同因素的影响存在耦合的作用,残余应变的发展主要表现为衰减型曲线和破坏型曲线,可分别用对数关系曲线模型和指数关系曲线模型进行预测,对该区域的防震建设提供了有价值的参考.王元东,唐益群,吴晓峰 - 低温建筑技术文章来源: 万方数据 -
误差
误差指测量值与真值之差,也指样本指标与总体指标之差.包括系统误差、随机测量误差和抽样误差.系统误差指数据收集和测量过程中由于仪器不准确、标准不规范等原因,造成观察(检测)结果呈倾向性的偏大或偏小,是可避免或可通过研究设计解决的.随机测量误差指由于一些非人为的偶然因素使观察(检测)结果或大或小,是不可避免的.抽样误差指由于抽样原因造成样本指标与总体指标的差异,是不可避免但可减少的.- 国际检验医学杂志文章来源: 万方数据 -
基于UWG的客户协同产品创新系统稳定性研究
为定量分析客户协同产品创新系统的稳定性,维持其高效、稳定的运行状态,提出一种基于无向加权图(Undirected Weighted Graph,UWG)的稳定性分析方法.从创新主体知识相似性和人际关系视角提出了创新主体协同关联强度的定量确定方法,构建了客户协同创新无向加权网络拓扑结构模型;基于拉普拉斯能量算子,建立了无向加权客户协同创新网络的节点重要度排序方法;基于不等概率抽样,提出了不完全信息节点失效模式下的客户协同产品创新系统稳定性分析方法并建立了过程模型,为其稳定性分析提供了定量求解的依据.最后,通过实例验证了该方法的正确性和可行性.李斐,杨育,于鲲鹏,包北方,谢建中 - 科学学研究文章来源: 万方数据

