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1) planar mechanical systems
平面机械系统
2) mechanical translational system
机械平动系统
1.
the practical application of Newton s law and d Alembert s principle is introduced, by means of analysis, to abtain a mathematical model (Ordinary Differential Equation and Transfer Function) of mechanical translational system.
介绍了用解析法建立机械平动系统数学模型(常微分方程与传递函数)时牛顿定律和达朗贝尔原理的应用。
3) mechanical system
机械系统
1.
Using cooperated optimization method to realize the designing optimization of complex mechanical system;
利用协同优化方法实现复杂机械系统的设计优化
2.
Design of miniature milling machine mechanical system for teaching;
教学型微型铣床的机械系统设计
3.
"Black box"design for mechanical system of automatic production line of thin piece punching from coiled materials;
卷料冲片自动生产线机械系统“黑箱法”设计
4) Machinery system
机械系统
1.
Data storage of machinery system topology structure based on graph;
基于图的机械系统拓扑结构的数据存储
2.
The fault in machinery system accompanied by fault information from low to high layer.
机械故障伴随着故障信息由底层向高层动态的传播,在分析故障传播特性基础上,定义了故障Petri网(FPN),通过引入过程库所,建立了机械系统故障信息传播模式的故障Petri网描述,提高了Petri网在机械故障领域中的时域建模能力,举例说明了如何利用FPN预测机械系统的剩余寿命。
5) machine system
机械系统
1.
Take JT1035D as an example,introduce existing safe problem of the machine system and the electricity systems.
以JT1035D为例,介绍了机械系统中的大车轨道、短带式输送机在运行中存在的安全隐患,同时也介绍了电气系统中的供电电源、小车滑线、制动系统、控制系统、大车自动停车装置等部件在运行中存在的安全隐患。
2.
Using these conditions, the failure rules and failure types of machine system by beginning with maintenance modes, maintenance period, average maintenance expense and taking these factors, which influence system maintenance into consideration.
针对机械系统的具体工况、使用条件、故障规律及故障类型 ,从维修方式、维修周期和平均维修费用入手 ,考虑这些因素对系统维修性的影响 ,给出了 4种适用于不同机械系统的维修策略及其数学模型。
3.
The paper compares the differences among the machine system reliability,electric system reliability and the structure system reliability,and introduces the main point of the new theory of elements relative machine system.
比较机械系统可靠性与电子系统和结构系统可靠性的差别 ,介绍了零件相关机械系统可靠性设计新理论的要点 ,并依此建立起计算机械系统可靠度的数学模型。
6) mechanical systems
机械系统
1.
Application of GM(1,1, ω~*)methods in the life prediction of mechanical systems;
GM优化方法在机械系统寿命预测中的应用
2.
Dynamics digital simulation of mechanical systems based on Simulink;
基于Simulink的机械系统动力学数字仿真
3.
In view of the fact that the problem of the multi-objective optimization of the reliability of mechanical systems with conflicting attributes is incapble of being solved by means of conven-tional mathematical programming techniques, a synthetic coordination method based on fuzzy optimization decision-making is presented to solve this problem.
针对用常规优化方法难以处理具有相互矛盾属性的机械系统可靠性多目标优化设计问题,提出了一种基于模糊优化决策的综合协调函数法。
补充资料:机械原理:平面连杆机构
由若干个刚性构件通过低副(转动副﹑移动副)联接﹐且各构件上各点的运动平面均相互平行的机构(图1 平面连杆机构示例 )﹐又称平面低副机构。低副具有压强小﹑磨损轻﹑易於加工和几何形状能保证本身封闭等优点﹐故平面连杆机构广泛用於各种机械和仪器中。与高副机构相比﹐它难以準确实现预期运动﹐设计计算复杂。 平面连杆机构中最常用的是四杆机构﹐它的构件数目最少﹐且能转换运动。多於四杆的平面连杆机构称多杆机构﹐它能实现一些复杂的运动﹐但杆多且稳定性差。 曲柄存在条件 动力机的驱动轴一般整周转动﹐因此机构中被驱动的主动件应是绕机架作整周转动的曲柄在形成铰链四杆机构的运动链中﹐a﹑b﹑c﹑d既代表各杆长度又是各杆的符号。当满足最短杆和最长杆之和小於或等於其他两杆长度之和时﹐若将最短杆或其邻杆固定其一﹐则另一杆即为曲柄。 急回係数 在曲柄等速运动﹑从动件变速运动的连杆机构中﹐要求从动件能快速返回﹐以提高效率。即
k 称为急回係数。 压力角 如图2a 铰链四杆机构 中的曲柄摇杆机构﹐若不计运动副的摩擦力和构件的惯性力﹐则曲柄a通过连杆b作用於摇杆c上的力P ﹐与其作用点B 的速度之间的夹角称为摇杆的压力角。压力角越大﹐P 在方向的有效分力就越小﹐传动也越困难﹐压力角的餘角称为传动角。在机构设计时应限制其最大压力角或最小传动角。 死点 在曲柄摇杆机构中﹐若以摇杆为主动件﹐则当曲柄和连杆处於一直线位置时﹐连杆传给曲柄的力不能產生使曲柄迴转的力矩﹐以致机构不能起动﹐这个位置称为死点。机构在起动时应避开死点位置﹐而在运动过程中则常利用惯性来过渡死点。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条
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