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  • 基于米氏(Mie)散射理论得到了粒子计数器...实验表明,该算法的质量密度计算值实际值十分吻合,两者拟合直线的斜率为0.9713,相关系数为0.9998。该算法为实现粒子计数器在线测量悬浮颗粒物的质量密度提供了一种可行途径。
  • 测量缺陷密度公式: 缺陷密度=缺陷数量/版本大小 版本的大小可以用一行代码(LoC)来衡量。 缺陷密度示例 假设有3个模块集成到软件产品中。每个模块都发现了以下数量的缺陷: 模块1 = 10个缺陷 模块2 ...

    什么是缺陷密度?计算的公式及示例

     

    图片

    什么是缺陷密度?

    缺陷密度是软件/模块在特定运行或开发期间确认的缺陷数量除以软件/模块的大小。它使人们能够决定某个软件是否已准备好发布。

    缺陷密度是按每千行代码(即 KLOC)计算的。

    如何计算缺陷密度

    测量缺陷密度的公式:

    缺陷密度=缺陷数量/版本大小

    版本的大小可以用一行代码(LoC)来衡量。

    缺陷密度示例

    假设有3个模块集成到软件产品中。每个模块都发现了以下数量的缺陷:

    • 模块1 = 10个缺陷

    • 模块2 = 20个缺陷

    • 模块3 = 10个缺陷

    缺陷总数= 10 + 20 + 10 = 40

    每个模块的代码总行是:

    • 模块1 = 1000 LoC

    • 模块2 = 1500 LoC

    • 单元3 = 500  LoC

    总代码行= 1000 + 1500 + 500 = 3000

    缺陷密度的计算公式为:

    缺陷密度= 40/3000 = 0.013333缺陷/位置= 13.333缺陷/KLoC

    缺陷密度标准

    对于缺陷密度没有固定的标准,但研究表明,每千行代码一个缺陷(1缺陷/KLoC)通常被认为是良好项目质量的标志。

    影响缺陷密度指标的因素

    • 代码复杂度

    • 计算中考虑的缺陷类型

    • 计算缺陷密度所考虑的持续时间

    • 开发人员或测试人员技能

    缺陷密度的优点

    • 有助于衡量测试的有效性

    • 有助于区分组件/软件模块中的缺陷

    • 在确定需要纠正或改进的区域时很有用

    • 在指出高风险成分时很有用

    • 有助于确定对各种资源的培训需求

    • 有助于估计由于缺陷而导致的测试和返工

    • 可以估计软件中剩余的缺陷

    • 在发布之前,我们可以确定我们的测试是否充分

    • 我们可以确保数据库具有标准的缺陷密度

    -- End --

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  • 蒸汽流量计采用先进的差动技术,配合隔离、屏蔽、滤波等措施,克服了同类产品抗震性差、小信号数据紊乱等问题,...蒸汽流量计表体中同时集成温压补偿补偿功能,可测量流体的标准体积流量或标准质量流量。全智能化、...

    蒸汽流量计采用先进的差动技术,配合隔离、屏蔽、滤波等措施,克服了同类产品抗震性差、小信号数据紊乱等问题,并采用了独特的传感器封装技术和防护措施,保证了产品的可靠性。产品有基本型和复合型两种型式,基本型测量单一流量信号;复合型可同时实现温度、压力、流量的测量。每种型式都有整体、分体结构,以适应不同的安装环境。

    蒸汽流量计表体中同时集成温压补偿补偿功能,可测量流体的标准体积流量或标准质量流量。全智能化、数字化电路设计,可自动补偿被测流体密度或标况体积计算。全新的数字滤波和修正功能使流量测量更加精准可靠。电池供电型无需外接电源既可连续工作两年以上。全新点阵汉字液晶显示,使用操作更方便。

    蒸汽流量计密度补偿公式:

    补偿模式

    密度计算说明

    补偿输入信号

    相关参数设定

    设置密度

    ( 无补偿模式)

    ρ=dE 设定值

    FC=1,dE=X

    饱和蒸汽压力补偿

    根据测量的压力补偿信号,查表求出饱和蒸汽密度ρ

    压力

    FC=2,P0=X

    饱和蒸汽温度补偿

    根据测量的温度补偿信号,查表求出饱和蒸汽密度ρ

    温度

    FC=3

    过热蒸汽温压补偿

    仪表测量出补偿压力和温度信号后,根据” 工业用1967 年I.F.C. 公式” 计算求出蒸汽密度,压力和温度信号必须同时存在,否则将无法得到补偿密度ρ

    温度

    压力

    FC=4,P0=X

    气体温压补偿

    温度

    压力

    FC=5,P0=X, ρ 20=X

    液体温度补偿

    ρ=A1+A2 x (T+273.15)

    温度

    FC=6,A1=X,A2=X

    液体压力补偿

    ρ=A1+A2 x (P+0.10133)

    压力

    FC=7,A1=X,A2=X

    注:

    1. 上表中,T 为温度测量值, 单位:℃P 为压力测量值, 单位:MPaX 为未知的设定值

    2. 饱和蒸汽的温度和压力是一一对应的, 因此计算饱和蒸汽密度只需温度或者压力其中之一,若两者都存在则以压力信号作为补偿信号。

    3. 定值补偿说明:

    在现场测量蒸汽,若工作条件比较恒定,本仪表可用定值补偿的方法取代压力变送器和温度传感器,

    定压补偿 :

    压力输入信号类型选择定值(压力)补偿(SnP=50), 将 “压力设计值”设为实际工作压力(inP=X) ,

    定温补偿 :

    温度输入信号类型选择定值(温度)补偿(Snt=50) ,将 “温度设计值”设为实际工作温度(int=X);

    如果温度压力同时需要定值补偿, 则同时设置即可, 这样虽未接压力变送器和温度变送器,但仪表会根据设定的工作温度和工作压力计算补偿密度,从而达到定值补偿。

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  • 基于标准的Skyrme能量密度泛函和扩展的Thomas-Fermi方法,对称和不对称核物质的特性以两个宏观“微观质量公式表示:鲁布林“斯特拉斯堡核滴能量(LSD)”公式和Weizsä cker – Skyrme(WS *)公式是通过匹配...
  • 质量流量计测量密度

    2020-09-03 13:49:08
     质量流量计测量脱硫系统石灰石浆液密度是由于质量流量计的结构形式振动管密度计的结构形式类同。测量管连续地以一定的共振频率进行振动,因共振频率是流体密度的函数,当不同密度的流体充满振动管时,其振动管的...

    在这里插入图片描述

    很多人都知道,脱硫系统浆液具有磨蚀性跟腐蚀性,还有较高的含固率,采用常规的方法很难测量石灰石浆的密度,因此一般的企业在石灰石浆的选型上会遇到难题。目前,国内测量是会石浆的密度大致采用三种方法:1.差压法;2.液位变送器测量法;3.科氏力质量流量计法。
      质量流量计测量脱硫系统石灰石浆液密度是由于质量流量计的结构形式与振动管密度计的结构形式类同。测量管连续地以一定的共振频率进行振动,因共振频率是流体密度的函数,当不同密度的流体充满振动管时,其振动管的振动频率也将发生改变。
      因此测量出振动管的频率变化就完成了密度的测量。
      此种方法,是目前浆液密度主流测量方法。该方法测量精确可靠,适应浆液密度范围宽。完全能满足现场使用要求。要更好地使用该产品须注意以下几方面问题。
      1:垂直安装或水平安装时应将测量管向上,保护测量管不受固体残渣积存堆积所造成的测量管频率改变,从而影响其密度测量的准确性。
      2:在使用科氏力质量流量计测量密度时往往忽略了流速或流量对质量流量计造成的影响。流过质量流量计介质的流量对流量计测量密度精度确实没有直接的影响,但是高速流动的石灰石浆液对质量计测量管的磨损是很大的,从而影响其使用寿命。所以应尽量使流过质量计的流量不要太高以提高其使用寿命降低成本。具体办法是如果主管道流量过大时可以将质量计安装在旁路,通过阀门控制其流量的大小。
      3:不要直接安装在垂直放空管出口,应在泵的压力侧(防止低压)。
      4:长时间使用后由于材料堆积、磨损及腐蚀使测量管机械结构发生改变,其共振频率已受这些因素影响从而造成密度测量精度降低须进行现场重新校验调节。
      5:长时间停用前应用清水冲洗管道防止石灰石附着在测量管壁甚至堵塞管道所造成的测量精度下降甚至无法测量。

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  • 利用有机溶剂对兖州煤中小分子化合物进行抽提,在抽提14h以上时抽提率基本不再变化,为12.26%左右.用凝胶色谱法对兖州煤中小分子化合物的...最后采用比重瓶法,利用混合液体密度公式测得小分子化合物密度为1.192 4g/cm3.
  • 2.编写C#控制台应用程序,在其中创建物体类... 提示:(1)浮力计算公式:ρ物>ρ液, 下沉 ,G物>F浮 ρ物=ρ液, 悬浮 ,G物=F浮 (基本物体是空心的) ρ物ρ液, 上浮,(静止后漂浮)G物浮 (2)纯水的密度是1k/cm3

    2.编写C#控制台应用程序,在其中创建物体类PhysicalObject,通过其私有字段来存放重量和体积,通过公有属性来访问其重量、体积、密度,并通过公有方法来判断该物体是否会在水中下沉。 提示:(1)浮力计算公式:ρ物>ρ液, 下沉 ,G物>F浮    ρ物=ρ液, 悬浮 ,G物=F浮 (基本物体是空心的)   ρ物<ρ液, 上浮,(静止后漂浮)G物<F浮     (2)纯水的密度是1k/cm3,一克每立方厘米,1升水的重量为1kg. (3)比重(ρ)=物体的重量/物体的体积3.编写C#控制台应用程序,对第2题进行扩展,从PhysicalObject中派生出移动物体类MovingObject,在其中增加物体的速度信息,并实现物体动量和动能的计算。 提示:动量计算公式p=m*v(物体质量*速度) 动能计算公式p=m*v*v/2

     

    using System;
    using System.Collections.Generic;
    using System.Linq;
    using System.Text;
    
    namespace ConsoleApplication1
    {
        class PhysicalObject
        {
            private
                double whigh;
                double tiji;
                double midu;
                public PhysicalObject() { }
                public PhysicalObject(double whigh, double tiji, double midu)
                {
                    this.midu = midu;
                    this.tiji = tiji;
                    this.whigh = whigh;
                }
      
                   public double getwhigh()
                {
                    return whigh;
                }
                   public double gettiji()
                {
                    return tiji;
                }
                   public double getmidu()
                {
                    return midu;
                }
                 public   void panduan()
                   {
                       if (midu > 1)
                           Console.WriteLine("会下沉!");
                       else
                           Console.WriteLine("不会下沉!");
                   }
    
        }
        class MovingObject:PhysicalObject
        {
            private double speed;
            public MovingObject() { }
            public MovingObject(double whigh, double tiji, double midu,double speed): base(whigh, tiji, midu)
            {                     
                this.speed = speed;
            }
            public double dongliang()
            {
                return getwhigh() * speed;
            }
            public double dongneng()
            {
                return getwhigh() * 1 / 2 * speed * speed;
            }
        }
        class Program
        {
            static void Main(string[] args)
            {
                PhysicalObject ss = new PhysicalObject(20, 20, 20);
                ss.panduan();
                Console.WriteLine("体积:{0}", ss.gettiji());
                MovingObject s = new MovingObject(20, 20, 20, 20);
                Console.WriteLine("物体的动能和动量分别是:{0}    {1}", s.dongneng(), s.dongliang());
                Console.ReadKey();
    
            }
        }
    }
    


     

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空空如也

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