$
alpha=frac{q}{t_{{
m{w i}}}-t_{mathrm{f}}}=frac{Q}{S_{mathrm{i}}left(t_{mathrm{wi}}-t_{mathrm{f}}
ight)}
$
(1)
$
t_{mathrm{wi}}=t_{mathrm{wo}}-frac{Q ln left(frac{d_{mathrm{o}}}{d_{mathrm{i}}}
ight)}{2 {
m{π}} L lambda}
$
(2)
$
t_{mathrm{wo}}=frac{t_{2}+t_{3}+t_{4}+t_{5}+t_{6}+t_{7}+t_{8}}{7}
$
(3)
$
t_{mathrm{f}}=frac{t_{mathrm{fi}}+t_{mathrm{fo}}}{2}
$
(4)
$
E=frac{alpha_{mathrm{gs}}-alpha_{mathrm{g}}}{alpha_{mathrm{g}}} imes 100 %
$
(5)
$
S=frac{Delta P_{mathrm{gs}}-Delta P_{mathrm{g}}}{Delta P_{mathrm{g}}} imes 100 %
$
(6)
$
frac{u(alpha)}{alpha}=sqrt{left[frac{u(Q)}{Q}
ight]^{2}+frac{u^{2}left(t_{ mathrm{wi}}
ight)+u^{2}left(t_{mathrm{f}}
ight)}{left(t_{mathrm{wi}}-t_{mathrm{f}}
ight)^{2}}}
$
(7)
$
frac{u(E)}{E}=sqrt{left[frac{uleft(alpha_{mathrm{gs}}
ight)}{alpha_{mathrm{gs}}}
ight]^{2}+left[frac{uleft(alpha_{mathrm{g}}
ight)}{alpha_{mathrm{g}}}
ight]^{2}}
$
(8)
$
frac{u(S)}{S}=sqrt{left[frac{uleft(Delta P_{mathrm{gs}}
ight)}{Delta P_{mathrm{gs}}}
ight]^{2}+left[frac{uleft(Delta P_{mathrm{g}}
ight)}{Delta P_{mathrm{g}}}
ight]^{2}}
$
(9)
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