变异系数CV的计算公式
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厚度变异系数
厚度变异系数计算
矿层厚度
12345670.75.670.820.971.271.180.725.680.180.961.051.120.986.210.80.91.650.93
1.65.850.760.711.20.820.756.110.751.031.21.50.760.71.25
1.11
1.11
0.99
0.71
0.82
0.78
1.05
0.95
0.61
0.8
0.61
0.8
1.13
1.45
1.94
0.93
2.07
2.58
0.65
0.92
1.71
1.22
1.72
1.15
3.42
2.35
0.66
3.14
2.58
0.65
2.09
3.33
2.23
矿1.33
层1.68
厚1.25
度0.65
1.5主要参数3.453.073.53.623.393.560.93.87
层厚度
0.990.81.090.6
1.680.60.8
0.5650730.0418260.4093070.1345780.2621460.2124740.297917
要参数
345
3
孔板系数及计算公式
瓦斯抽放管参数表
瓦斯管尺寸1寸管2寸管4寸管6寸管8寸管 孔板系数0.04810.17930.74611.699 管径(mm)2550 101152202253304 3.00585.28017.58289.65712.5515.3317.9210寸管12寸管14寸管16寸管18寸管25寸管 354 405 455 630
瓦斯流量计算公式
1. Q纯 = Q混 * 抽放浓度/100
2. Q混 = 压差开根号 * 孔板系数3. Q纯 = Q总 /抽放时间4. Q混 = Q纯 /抽放浓度
5. Q混 / 该孔板系数 = 压差 * 压差 = 所算压差
6. 抽放纯量 /( 抽放纯量 +矿井风排瓦斯量) * 100% =抽放率6. 抽放钻孔进尺量 / 生产原煤量 = 吨煤钻孔进尺量
7. 利用量=自设发电站压差(一般不大于 6 MPa)*12.55(16寸瓦斯管孔板系数)*时间
8. Q混=孔板系数/SQRT(1/1-效正系数0.00446*瓦斯抽放浓度/100)*SQRT(压差)*SQRT((当地大气压力-抽放负压)/当地大气压力)9.风排瓦斯量=回风风量*瓦斯浓度
10. Q
变异系数 - 层次分析 - 各种权重求解法
二、权重的确定方法
在统计理论和实践中,权重是表明各个评价指标(或者评价项目)重要性的权数,表示各个评价指标在总体中所起的不同作用。权重有不同的种类,各种类别的权重有着不同的数学特点和经济含义,一般有以下几种权重。
按照权重的表现形式的不同,可分为绝对数权重和相对数权重。相对数权重也称比重权数,能更加直观地反映权重在评价中的作用。
按照权重的形成方式划分,可分为人工权重和自然权重。自然权重是由于变换统计资料的表现形式和统计指标的合成方式而得到的权重,也称为客观权重。人工权重是根据研究目的和评价指标的内涵状况,主观地分析、判断来确定的反映各个指标重要程度的权数,也称为主观权重。
按照权重形成的数量特点的不同划分,可分为定性赋权和定量赋权。如果在统计综合评价时,采取定性赋权和定量赋权的方法相结合,获得的效果更好。
按照权重与待评价的各个指标之间相关程度划分,可分为独立权重和相关权重。 独立权重是指评价指标的权重与该指标数值的大小无关,在综合评价中较多地使用独立权重,以此权重建立的综合评价模型称为“定权综合”模型。
相关权重是指评价指标的权重与该指标的数值具有函数关系,例如,当某一评价的指标数值达到一定水平时,该指标的重要性相应的减弱;或者当某一评
变异系数 - 层次分析 - 各种权重求解法
二、权重的确定方法
在统计理论和实践中,权重是表明各个评价指标(或者评价项目)重要性的权数,表示各个评价指标在总体中所起的不同作用。权重有不同的种类,各种类别的权重有着不同的数学特点和经济含义,一般有以下几种权重。
按照权重的表现形式的不同,可分为绝对数权重和相对数权重。相对数权重也称比重权数,能更加直观地反映权重在评价中的作用。
按照权重的形成方式划分,可分为人工权重和自然权重。自然权重是由于变换统计资料的表现形式和统计指标的合成方式而得到的权重,也称为客观权重。人工权重是根据研究目的和评价指标的内涵状况,主观地分析、判断来确定的反映各个指标重要程度的权数,也称为主观权重。
按照权重形成的数量特点的不同划分,可分为定性赋权和定量赋权。如果在统计综合评价时,采取定性赋权和定量赋权的方法相结合,获得的效果更好。
按照权重与待评价的各个指标之间相关程度划分,可分为独立权重和相关权重。 独立权重是指评价指标的权重与该指标数值的大小无关,在综合评价中较多地使用独立权重,以此权重建立的综合评价模型称为“定权综合”模型。
相关权重是指评价指标的权重与该指标的数值具有函数关系,例如,当某一评价的指标数值达到一定水平时,该指标的重要性相应的减弱;或者当某一评
基于变异系数法的灰色关联分析模型及其应用
为了改进灰色关联分析模型评价精度低的缺点,将变异系数法与灰色关联分析方法相结合,建立起基于变异系数法的灰色关联分析模型.根据各个指标值的变异程度,引用数据本身的效用值来计算指标的权重系数,有效地避免了由于人的主观因素而形成的权重分配偏差.模型应用分析结果表明所建立的模型是合理的,能够提高灰色关联分析模型的分析精度.
维普资讯
20 0 7年第 2期 ( 3 )第 5卷
黑
龙
江
水
利
科
技
No . o .2 20 7
Heogi gS i c n elo g f t osra c i nj n c nea dT c l yo e C ne ny l a e no Wa r v
( oa N . 5 T dl o3 )
文章编号:0 7—79 (07 o 0 2 0 10 5 6 2 0 ) 2— 0 6— 2
基于变异系数法的灰色关联分析模型及其应用赵宏马立彦贾青,,( .哈尔滨市江堤工程处,尔滨 10 7;.黑龙江大学,尔滨 10 8 ) 1哈 5062哈 50 6
摘要:为了改进灰色关联分析模型评价精度低的缺点,异系数法与灰色关联分析方法相结合,将变建立起基于变异系数法的灰色关联分析模型。根据各个指标值的变异程度,引用数据本身的效用值来计算指标的权重系
基于变异系数法的灰色关联分析模型及其应用
为了改进灰色关联分析模型评价精度低的缺点,将变异系数法与灰色关联分析方法相结合,建立起基于变异系数法的灰色关联分析模型.根据各个指标值的变异程度,引用数据本身的效用值来计算指标的权重系数,有效地避免了由于人的主观因素而形成的权重分配偏差.模型应用分析结果表明所建立的模型是合理的,能够提高灰色关联分析模型的分析精度.
维普资讯
20 0 7年第 2期 ( 3 )第 5卷
黑
龙
江
水
利
科
技
No . o .2 20 7
Heogi gS i c n elo g f t osra c i nj n c nea dT c l yo e C ne ny l a e no Wa r v
( oa N . 5 T dl o3 )
文章编号:0 7—79 (07 o 0 2 0 10 5 6 2 0 ) 2— 0 6— 2
基于变异系数法的灰色关联分析模型及其应用赵宏马立彦贾青,,( .哈尔滨市江堤工程处,尔滨 10 7;.黑龙江大学,尔滨 10 8 ) 1哈 5062哈 50 6
摘要:为了改进灰色关联分析模型评价精度低的缺点,异系数法与灰色关联分析方法相结合,将变建立起基于变异系数法的灰色关联分析模型。根据各个指标值的变异程度,引用数据本身的效用值来计算指标的权重系
变压器空载损耗工艺系数的经验计算公式
1995年第10期 变压器
27
变压器空载损耗工艺系数的经验计算公式
李祥远 (郑州变压器厂)
变压器空载损耗工艺系数是一个与铁心加工工艺和铁心结构有关的系数。
1.加工工艺的影响
目前各厂采用的加工过程为纵剪——横剪——叠片,剪切毛刺一般均≤0.03mm,各部尺寸应符合质量要求。剩下唯一的就是剪切应力,使叠片晶格硬化而导致损耗增大的问题。实验证明,损耗增量与单位重量剪切长度成正比,也就是与剪切片宽成反比,或者说,损耗增量(标么值)与铁心直径成反比。
1
$P1=
D
式中 $P1——因剪切加工产生的损耗增量
D——铁心直径,mmK1——系数,取30,mm
铁心直径为30mm时损耗增量为1。2.铁心结构的影响
目前普遍采用的是斜接缝铁心。对于三相三柱式铁心,存在4个L拐角和两个T拐角,拐角部分有接缝。因此有接缝引起的局部磁密增大和磁通穿过片间而引起的损耗增大。另外,由于错缝区的存在,有横向磁通通过。对于T拐角,由于三相磁通在此交汇,横向磁通区域更有所增大,还有回旋磁通的影响,使这一区域磁密分布非常不匀。这些均导致损耗增加。笔者曾在《变压器空载附加损耗系数的估算与铁心接缝方式的合理选用》一文中(载于《华中工学院学报》1983年第二期)对由
抗弯截面系数和惯性矩计算公式
抗弯截面系数和空心、实心惯性矩
梁的强度条件
1. 纯弯曲梁的最大弯曲正应力:
(1) 等截面直梁,中性轴为横截面对称轴
Wz —— 抗弯截面系数
(2) 中性轴不是横截面对称轴,且材料拉压强度不相等
(3) 利用正应力的强度条件可以对梁进行三种不同形式的强度计算:
(a) 校核强度
(b) 选择截面尺寸或型钢号
(c) 确定许可荷载
2. 横力弯曲的梁
注意:
抗弯截面系数和空心、实心惯性矩
(1) 一般的梁,其强度主要受到按正应力的强度条件控制,所以在选择梁的截面尺寸或确定许可荷载时,都先按正应力强度条件进行计算,然后按切应力强度条件校核。
(2) 在弯矩为最大的横截面上距中性轴最远点处有最大正应力;在剪力为最大的横截面的中性轴上各点处有最大切应力。
轴惯性矩及抗弯截面系数
(1) 实心矩形的惯性矩及抗弯截面系数
(2) 空心矩形的惯性矩及抗弯截面系数
(3) 实心圆截面的惯性矩及抗弯截面系数
抗弯截面系数和空心、实心惯性矩
(4) 空心圆截面的惯性矩
NOX的计算公式
锅炉燃烧氮氧化物排放量
燃料燃烧生成的氮氧化物量可用下式核算:
GNOx=1.63B(β·n+10-6Vy·CNOx)
式中:GNOx ~燃料燃烧生成的氮氧化物(以NO2计)量(kg); B ~煤或重油消耗量(kg);
β ~燃烧氮向燃料型NO的转变率(%),与燃料含氮量n有关。普通燃烧条件下,燃煤层燃炉为25~50%(n≥0.4%),燃油锅炉为32~40%,煤粉炉取20~25%; n ~燃料中氮的含量(%);
Vy ~燃料生成的烟气量(Nm3/kg);
CNOx ~温度型NO浓度(mg/Nm3),通常取70ppm,即93.8mg/Nm3。 固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范(试行)(HJ/T 373-2007)中 5.3.5 核定氮氧化物排放量
核定氮氧化物排放量时,可现场测算氮氧化物排放量,与实测氮氧化物浓度对比,若两
者相差大于±50%,应立即现场复核,查找原因。 燃料燃烧过程中氮氧化物排放量可参考公式(8)计算。
氮氧化物排放量(千克)=燃料消耗量(吨)×排放系数(千克/吨) (8) 计算燃烧过程中氮氧化物排放量时,可参考表5 系数。
生产工艺过程产生的氮氧化物排放量可按公式(9)计算
统计计算公式
公式名称次数密度 组距
数学公式各组次数/组距 (最大值-最小值)/组数 全距/1+3.322*lgN 全距/组数 (上限+下限)/2 上限-相邻组的组距/2 下限+相邻组的组距/2x
说明
字母含义
组中值
开口组只有上限 开口组只有下限 简单x x n f
n
x
算术平均数x
xf fn
加权
:平均数 :单位变量值 :总体单位数 :权数
H
调和平均数H
1 x
简单
m 1 x *m
加权
H :平均数 x :单位变量值 n :总体单位数 m :权数
G
n
几何平均数G f
f
x xf
简单 加权
G :平均数 n :项数
:连乘
Me
L
2
s m 1 *d fm
下限公式
中位数
Me
f
U
2
sm 1 *d fm
上限公式
计数 中位数所在后各组累计 s m 1 : 数 f m :中位数所在组的次数 d :中位数所在组的组距M o :众数 L :中位数所在的下限 U :中位数所在的上限 1 :众数所在组的次数与前一组
M e :中位数 L :中位数所在的下限 L :中位数所在的下限 U :中位数所在的上限 中位数所在组前各组累 s m 1 :
M
o
L
1 1 2 2 1 2
*d
下限公