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电子秤称量误差来源分析
【摘要】电子秤不仅在商贸计量中使用十分普及,而且随着经济的发展,越来越多的用于生产过程中,本文主要对电子秤误差来源进行分析,希望为提高电子秤的检定调试效率,并对使用电子秤的用户有所帮助。
所属分类:
专业指导
发布日期:2009-06-12
文件大小:98304
提供者:
qingfeng209
浮点计算误差分析——我自己写的
自己写的计算机浮点数计算的误差分析,用java描述,详细地讲述了误差来源和精确地计算方法。
所属分类:
Java
发布日期:2010-05-13
文件大小:54272
提供者:
cpygogogo
自己写的浮点数计算误差分析
自己写的一篇分析文章,系统地讲述了计算机浮点计算的误差来源并提供一些避免方法。
所属分类:
专业指导
发布日期:2010-05-13
文件大小:19456
提供者:
cpygogogo
基于MapGIS的地质图数字化误差来源和对策
基于MapGIS的地质图数字化误差来源和对策
所属分类:
专业指导
发布日期:2010-10-05
文件大小:91136
提供者:
ZXCV444
测量数据误差来源及其影响分析
:在产品的质量管理中,离不开数据的使用,而数据是通过测量得来的,因而数据存在测量误差。本文分析了测量系统中数据 误差的来源及其对产品生产过程的影响。这对如何控制数据测量误差,提高产品的质量管理有重要意义。
所属分类:
教育
发布日期:2011-04-22
文件大小:158720
提供者:
zz07270104
GPS测量的误差来源
随着全球定位系统的广泛应用及用户对测量精度有着不同的要求,研究GPS测量的精度不可避免的,分析误差来源是研究精度所必 须做的。分析GPs测量的误差来源及主要减弱办法.
所属分类:
硬件开发
发布日期:2011-11-05
文件大小:130048
提供者:
maninghai
第九 十讲 GPS测量的误差来源及其影响
第九 十讲 GPS测量的误差来源及其影响
所属分类:
教育
发布日期:2018-09-26
文件大小:10485760
提供者:
wq6qeg88
差压式孔板流量计的误差来源与控制对策.pdf
差压式孔板流量计的误差来源与控制对策pdf,差压式孔板流量计的误差来源与控制对策
所属分类:
其它
发布日期:2019-10-14
文件大小:280576
提供者:
weixin_38743506
车载激光移动建模测量系统点云精度检核与误差来源分析
提高车载激光移动建模测量系统点云精度,需要了解点云精度的误差来源。使用传统方式获取特征点高精度三维坐标作为点云真值,然后与点云中相应的特征点坐标进行比较得到点云精度,从而结合点云数据获取原理及过程进行误差来源分析。分析了在2个典型场地进行的精度验证,认为车载激光移动建模测量系统存在一定的误差,需要对数据执行后处理,才能满足要求,且车辆行驶速度对平面的影响要远远大于对高程的影响。要想获取更高精度的三维点云信息,需要进行优化和检校。
所属分类:
其它
发布日期:2020-06-03
文件大小:432128
提供者:
weixin_38574410
孔板流量计在瓦斯抽采计量中的误差来源分析
瓦斯抽采计量为煤矿采掘工作面抽采效果分析和瓦斯抽采达标评判提供基础数据,采用合适的流量计量工具能够起到事半功倍的效果。孔板流量计以操作简易、计量准确的优点被广泛应用于矿井瓦斯抽采计量工作。受瓦斯抽采管路中恶劣的计量环境及其他因素影响,孔板流量计在使用过程会出现数据波动,存在计量误差的问题。结合孔板流量计计量的方法和步骤,对误差来源深入分析研究,得出安装、流体杂质阻塞、附属物选择、人工操作等方面造成的流量计量误差原因,采取有针对性的措施以减少系统、环境和人为误差影响。瓦斯抽采计量误差的减少和消除,
所属分类:
其它
发布日期:2020-06-14
文件大小:323584
提供者:
weixin_38531788
青龙煤矿瓦斯涌出预测效果及误差来源分析
贵州省青龙煤矿是突出矿井,地质条件复杂,二采区瓦斯含量高,在首采21604工作面开采前需对回采瓦斯涌出量进行预测。基于此,对青龙煤矿二采区首采工作面选用准确恰当的预测方法,并分析其预测误差来源,以指导回采工作面的通风管理和瓦斯抽采工作,提高煤矿安全生产价值。
所属分类:
其它
发布日期:2020-07-08
文件大小:187392
提供者:
weixin_38694800
经济型数控机床加工中误差来源分析及其对策
在生产力水平较低与交流技术可靠性大步提高的现实国情下,经济型数控机床的存在具有较高的价值。鉴于此,文章就围绕经济型数控机床的加工精度展开探讨,分析了其加工误差的来源,并提出相应的误差规避对策,意在为经济型数控机床加工精度优化提供参考与支持。
所属分类:
其它
发布日期:2020-07-06
文件大小:357376
提供者:
weixin_38725902
测量误差的基本知识,本章主要讲解测量的误差来源,处理办法
通过测量误差的分类,测量误差的来源,以及测量误差的处理方法以及测量成果的评定精度等方面介绍测量误差
所属分类:
专业指导
发布日期:2011-03-21
文件大小:754688
提供者:
duanqiqing
低电压测量中常见的误差来源分析
热电电压(热电动势)是低电压测量中最常见的误差来源。当电路的不同部分处在不同的温度之下,或者当不同材料的导体互相接触时,通常就会产生这种热电电压
所属分类:
其它
发布日期:2020-08-25
文件大小:233472
提供者:
weixin_38692162
电子测量中的低电压测量中常见的误差来源分析
热电电压(热电动势)是低电压测量中最常见的误差来源。当电路的不同部分处在不同的温度之下,或者当不同材料的导体互相接触时,通常就会产生这种热电电压,如图1所示。各种材料相对于铜的赛贝克(Seebeck)系数(QAB)列于表1。 表1 赛贝克系数 使用相同材料的导体来构建电路可以将产生的热电动势降至最低。例如,使用铜制套筒或接线片来连接铜导线,也就是形成铜 -铜的连接,将会产生最小的热电动势。而且,连接处还必须保持清洁、没有氧化物。铜制套筒与铜压制在一起的连接(又称为“冷焊接”)不会
所属分类:
其它
发布日期:2020-10-22
文件大小:182272
提供者:
weixin_38713412
电源技术中的纳米测量的电流误差来源
要测量弱电流,就必须理解各种潜在的误差源,这些误差会造成人们所不希望出现的测量误差。影响多种类型的纳米电子器件的测量结果的两种极为常见的误差源是摩擦生电效应和电化学效应(图1)。 导体和绝缘体之间的摩擦所产生的电荷将引发所谓的摩擦生电(Triboelectric)电流。摩擦作用从导体上掠走自由电子,从而造成电荷不平衡性,这相应产生了电流,共轴电缆中的绝缘体和导体的相互摩擦作用就是这样的一个例子。误差电流也会由于电化学效应而引起,在这种过程中,离子性的化学物质会在两个导体间形成微弱的电池
所属分类:
其它
发布日期:2020-10-22
文件大小:65536
提供者:
weixin_38629939
基础电子中的石英晶体振荡线路误差来源及其回路分析
振荡线路回路分析的目的: 一个晶体振荡电路必然会存在一定范围的误差,问题是如何了解这个误差范围,并将误差值控制在最小的范围以内。 振荡电路主要有三种误差来源: 第一种:石英晶体单元本身就存在有不同的精度(也就是容许误差)。 第二种:误差来源是石英晶体的温度特性,也就是频率随温度变化会出现偏差的现象。 图1:石英晶体频率-温度特性曲线 第三种:误差来源来自振荡电路上的外围元器件配置,这些组件包括石英晶体、半导体IC、外围电阻/电容,以及PCB走线。 进行振
所属分类:
其它
发布日期:2020-10-21
文件大小:218112
提供者:
weixin_38744962
显示/光电技术中的仪器的误差来源
仪器的误差来源可以分为原理误差、制造误差和运行误差三大类。 (1)原理误差 原理误差由于理论不完善或采取近似理论而产生。它与制造精度无关,而是由设计决定。仪器采取何种方案,进行何种近似处理,便会产生何种原理误差。例如激光测长系统的小数有理化,光学系统的畸变误差等,都属原理误差。又如测角望远镜或自准直仪(见图1)是以分划板上的刻度Z来反映角度a的,即 图1 自准直仪的原理误差 可见Z与a呈非线性关系。也就是说,分划板上的刻线应按式(4-1)的关系成不等间隔。
所属分类:
其它
发布日期:2020-11-13
文件大小:129024
提供者:
weixin_38501206
石英晶体振荡线路误差来源及其回路分析
振荡线路回路分析的目的: 一个晶体振荡电路必然会存在一定范围的误差,问题是如何了解这个误差范围,并将误差值控制在的范围以内。 振荡电路主要有三种误差: 种:石英晶体单元本身就存在有不同的精度(也就是容许误差)。 第二种:误差是石英晶体的温度特性,也就是频率随温度变化会出现偏差的现象。 图1:石英晶体频率-温度特性曲线 第三种:误差来自振荡电路上的外围元器件配置,这些组件包括石英晶体、半导体IC、外围电阻/电容,以及PCB走线。 进行振荡电路回路分析的目的
所属分类:
其它
发布日期:2021-01-20
文件大小:284672
提供者:
weixin_38717574
低电压测量中常见的误差来源分析
热电电压(热电动势)是低电压测量中常见的误差。当电路的不同部分处在不同的温度之下,或者当不同材料的导体互相接触时,通常就会产生这种热电电压,如图1所示。各种材料相对于铜的赛贝克(Seebeck)系数(QAB)列于表1。 表1 赛贝克系数 使用相同材料的导体来构建电路可以将产生的热电动势降至。例如,使用铜制套筒或接线片来连接铜导线,也就是形成铜 -铜的连接,将会产生的热电动势。而且,连接处还必须保持清洁、没有氧化物。铜制套筒与铜压制在一起的连接(又称为“冷焊接”)不会出现氧化层,这
所属分类:
其它
发布日期:2021-01-20
文件大小:236544
提供者:
weixin_38631042
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