畸变的造句
1.分析了畸变在发动机流道中的发展情况,同时给出了温度畸变对发动机主要性能参数推力和耗油率的影响。
2.相同的材料在不同的切割条件下表层的损伤程度不同。我们认为,近完整晶体的切割损伤层是由多晶层、嵌镶结构层和畸变层组成。
3.在这种新的逆变器开关控制策略中建立多目标优化函数,既使得电压型逆变电路输出电流波形总谐波畸变率尽量小,同时又能减小逆变过程的电力电子开关损耗。
4.相对于母本DNA,基因畸变往往更多地与父本DNA上的缺陷相关。
5.这些染色体畸变都是稳定的,不影响细胞生活力的.
6.由于大地电磁测深勘探易受人文因素干扰,致使资料数据离差大、曲线形态畸变、可信度差。
7.进而计算了圆孔中的声质点速度,并分析了孔中速度的畸变情况、最后给出了圆孔的非线性声阻和声抗的理论值。
8.建立了单相逆变器的数学模型,分析了逆变电源输出电压畸变的原因。
9.摄影师必须知道如何使很宽的广角镜头固有的光学畸变最小化。
10.本文研究了氧化锗对氯化镉诱发性小鼠骨髓细胞染色体畸变的影响。
11.目的:探讨畸变产物耳声发射的正常值及探测音强度差对其的影响.
12.拉曼选择定则的弛豫源于纳米晶基体具有局域三方晶格畸变。
13.一胎化政策的畸变导致出现其他耸人听闻的家庭生活现象,最明显的就是为了保证仅可生育的一个孩子为男孩,女婴会被迫流产。
14.随着脉冲沿锐度的增大,脉冲畸变会加强.
15.直流输电引起的谐波不稳定是指在换流站附近有扰动时谐波振荡不易衰减甚至放大的现象,主要表现为换流站交流母线电压严重畸变。
16.比较机体内污染不同核素在同一放射性活度的作用不同阶段,诱发的畸变产额。
17.换句话说,大应力不利于保体矩阵在没有单轴压力变形的情况下有效的畸变形成孪晶。
18.无需任何预先参数,利用畸变曲线拟合逼近过中心的近似直线,通过两直线的交点求得图像对称中心。
19.在光学系统优化设计的过程中,应用阻尼最小二乘法和适应法解决了大相对孔径、低畸变和MTF匹配等问题。
20.低溅射功率下,与键角畸变有关的结构无序是导致光学带隙变窄的主要因素。
21.处理结果表明:电荷分布波形中的过冲畸变可以得到很好地纠正。
22.根据硬齿面齿轮生产现状,分析了影响渗碳淬火齿轮畸变的因素,并提出了减小畸变的措施。
23.针对激光振镜扫描系统的图形畸变,根据由成像系统引起的几何畸变的后验校正法提出一种二次曲线校正模型。
24.直线畸变:所有三款镜子表现了中等程度的枕形畸变,作为补偿滚球效应的普通措施,并且能提供平滑的视场盘。
25.但在地震相对活动地区,固体潮就不时会出现一些台阶、脉冲或固体潮图形畸变。
26.它沿水平方向逐步扩展,通常是由低于行频的频率畸变造成的.
27.在生产中,齿轮和齿轮轴的渗碳和淬火畸变是难以避免的,减小其畸变量是一个技术难题。
28.大地滤波作用不仅引起高频成分的迅速衰减,而且造成子波相位特征的畸变.
29.方法不同辐射体核素诱发的畸变产额变化,通过骨髓细胞和精原细胞染色体畸变测定。
30.一般说来,多尿症和器官畸变会引发尿床。
31.反之表示为枕形畸变,画面向内收缩。
32.采用模型层析法,可消除地层大倾角、大幅度构造翼部产生的速度畸变,获得精细准确的构造图。
33.该文提出一种基于同心圆模式确定图像畸变中心的方法.
34.通过实验验证有效地校正了图形畸变,显著提高了激光扫描加工系统精度,图形畸变误差较以前减小。
35.与淋巴细胞染色体畸变比较,嗜多染与正常染红细胞微核亦是较灵敏的辐射生物学指标之一。
36.并采用寄生电阻预畸变与SC负电阻相结合的办法,设计的SC滤波器对寄生电容不灵敏,且电路简单。
37.畸变屈曲作为控制冷弯薄壁卷边槽钢柱承载力的重要模式之一,正逐步受到国内外研究人员的重视.
38.它沿水平方向逐步扩展,通常是由低于行频的频率畸变造成的.
39.检测结果表明,圆柱齿轮热处理畸变得到有效控制,并简化了机械加工工艺。
40.本研究采用人精子与金黄地鼠去透明卵子体外受精实验系统,观察了硫酸镍对人精子染色体畸变率的影响。
41.采用真值表法进行相机标定,将镜头畸变非线性微分化,有效克服了镜头畸变造成的影响。
42.分析了镜头的几何投影变换关系,标定了镜头的畸变系数,达到高精度测量目的。
43.检测结果表明,圆柱齿轮热处理畸变得到有效控制,并简化了机械加工工艺。
44.结果表明,苯甲酰胺可诱发蚕豆根尖细胞微核及染色体畸变的产生。
45.通过实验结果表明,单级功率因数校正装置可以实现较高的功率因数、较低的总谐波畸变,而且输出电压纹波小。
46.问题是通常采用的位移测振仪所记录的制动反应,其初始波形有畸变现象,这一现象严重地影响了分析的准确性。
47.本文采取计算和实测方法分析了齿轮滚刀重磨后齿形的变化,认为齿面畸变是重磨齿形误差的主要原因.
48.相变温度的变化是由于电子辐照产生的点缺陷造成了马氏体相点阵畸变和有序度的变化,从而产生马氏体稳定化。
49.HPRT基因突变频率与染色体畸变、微核具有良好的相关性。
50.HPRT基因突变频率与染色体畸变、微核具有良好的相关性。