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1)  active flow control
流场主动控制
1.
To improve the efficiency of micro triangular valves used in valveless microjets,we present a three-riblet micro aerodynamic valve which can be used in active flow control.
提出三肋式微型气动阀这一可用于流场主动控制领域的新型微阀,通过增大逆/正向气流的损失系数比来大幅提高效率。
2.
Research on active flow control with smart wing is a hot point in the field of piezoelectric smart structure recently.
近年来,随着智能结构研究的不断深入,采用智能压电材料结构驱动,具有流场主动控制功能的智能机翼成为当前一个新的研究热点。
2)  active flow control
主动流动控制
1.
A micro balloon actuator array specially used for active flow control is developed for the first time in China with micro-electro-mechanical systems(MEMS)technology.
面向先进主动流动控制,在国内率先研发了一种基于微机电系统(MEMS)的气泡型微致动器阵列技术。
2.
The results show that active flow control can enhance aerodynamic performance by reducing the adverse effects of separated flow.
计算结果表明,采用零质量射流进行主动流动控制能有效抑制大攻角下大尺度的流动分离,改善翼型的气动特性,起到显著的增升减阻作用。
3.
In present dissertation, efficient simulation of complex unsteady viscous flowsand active flow control based on synthetic jet technology are studied.
本文研究了适用于复杂非定常粘性流动的高效数值计算方法及其微射流主动流动控制技术。
3)  active flow control
流动主动控制
4)  AFC
主动流动控制
5)  active controlled restrictor
主动控制节流
1.
Through combining surface restriction with active controlled restriction,a new gas lubricated journal bearing with active controlled restrictor is proposed.
针对所提出的一种主动控制节流气体润滑轴承,建立了轴承的动力学分析模型,并基于此模型设计了轴承系统的闭环控制器。
2.
Combined surface restriction with active controlled restriction,a new gas lubricated journal bearing with active controlled restrictor is proposed.
提出一种新型的主动控制节流气体润滑轴承,建立了该轴承的理论分析模型,并解决了数值计算中多重迭代与快速收敛问题。
6)  mass-flow controller (MFC)
主流动控制器
补充资料:电力拖动反馈控制技术
      将反馈控制方法用于电力拖动控制系统的技术。电力拖动采用反馈控制技术后,能改善其静态与动态性能指标,获得所期望的系统静、动态特性。
  
  在工业生产过程中,为了提高产品质量和劳动生产率,需要对生产设备和工艺过程进行控制,使被控制的物理量保持恒定或者按一定的规律变化。如轧钢机轧辊速度的控制,提升机械加、减速度的控制,钢带的强力控制等。通常将被控制的设备和拖动电动机称为控制对象,将被控制的物理量称为被控制量或输出量(如电动机的转速、电流和电压等),而把按生产规定所需要的速度、张力等称为给定量或输入量。
  
  一般控制系统的控制量对被控制量产生单向作用,每一个给定输入量,有一个固定工作状态和输出量与之对应,系统的精度完全取决于组成系统的各元器件的精度。当出现电网电压波动以及负载变化等扰动时,系统的输出量就会受影响而变动。在没有人为的干预时,输出量将不能按给定量所期望的状态工作(图1)。
  
  如果在控制系统中,把输出量检测出来并经过物理量转换,作为反馈信号F 反馈到输入端与输入量X1进行比较(一般是相减),利用比较后的偏差信号δ=X1-F经过控制器或调节器对控制对象进行控制,可抑制内部或外部扰动对输出量的影响,减小输出量的误差,这就是反馈控制系统或称闭环控制系统(图2)。反馈控制系统主要由检测环节、比较器和控制器构成,利用输入与反馈两信号比较后的偏差作为控制信号来自动地纠正输出量与其期望值之间的误差,是一种精确控制系统。在电力拖动系统中,反馈控制主要用以解决以下两个问题:①提高调节精度,甚至可以保持输出量恒定不变;②改善系统的动态品质,如果以最大的允许加、减速度使电动机起动、制动或正转、反转,使输出量能很快地、无时延地跟随输入量而变化,使系统能稳定工作等。
  

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