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1)  wing kinematics parameter
振翅运动参数
1.
The control effect of wing kinematics parameters on aerodynamics wrenches is analyzed firstly with theoretical analysis and simulation,and then a decoupled control mechanism is designed by mimicking the biological motion of insect flight,which can control the aerodynamics forces and moments independently by adjusting the wing kinematics parameter.
首先通过理论分析和仿真试验分析了翅膀的振翅运动参数对气动力旋量的控制作用;然后在对昆虫飞行所采用的生物学振翅运动进行模拟的基础上,通过调整翅膀的振翅运动参数,设计了一个能对气动力和气动力矩实现独立控制的解耦操控机制。
2)  flapping motion
振翅运动
1.
To study the effect of a progressive surface wave on the flapping motion of a vertical turbulent plane jet in shallow water, the laser visualizations and measurements were carried out in a water tank.
通过激光流动显示 (LIF)和测量方法 ,就表面水波对垂直平面射流的振翅运动的影响进行了实验和理论研究。
2.
A submerged, vertical plane jet impinging onto a free water surface will be self-excited into a flapping motion when the jet exit velocity exceeds a critical value.
在淹没平面水射流垂直冲击自由水面时,当射流出口速度大于临界振翅速度时,就会发生自激振翅运动(self-excited flapping motion)。
3)  oscillation parameter
振动参数
1.
This paper compared continuous casting mold oscillation types between nonsinusoidal oscillation and triangle oscillation, analyzes their oscillation waves and oscillation parameters.
本文对非正弦振动和三角形振动这两种不同的连铸结晶器振动方式进行比较,分析二者振动波形及振动参数,确定适合高速连铸的振动参数的选择范围,选出最佳的振动形式。
2.
This paper establishes the velocity equations of new trapezoid oscillation, analyzes its oscillation parameters, and proposes its optimum regions.
本文建立了新梯形振动的速度表达式,并对其振动参数进行了分析,确定其最佳选择范围。
4)  vibration parameter
振动参数
1.
Design of PVDF sensor measuring vibration parameters;
测量多振动参数的PVDF传感器的设计
2.
An L27(313)orthogonal array based on Taguchi method was adopted,the results showed the effects of the dynamic injection molding parameters on shrinkage of parts were different between perpendicular flow direction and parallel flow direction,and the effects of vibration parameters on the sh.
文中采用L27(313)正交矩阵进行实验,试验结果表明:动态注塑参数对制品的垂直于流动方向与平行于流动方向收缩的影响是不同的,振动参数对两个方向上收缩率的影响都较强,说明振动力场的引入能使聚合物加工过程发生变化。
3.
Through drawing and analyzing the cutting trace of the slice lapping,the selection of appropriate vibration parameters is mainly discussed in order to achieve the best slice lapping e.
通过分析和绘制研磨的切削轨迹,着重讨论如何确定合适的振动参数,以达到最佳的研磨效果。
5)  Vibration parameters
振动参数
1.
Research on effects of vibration parameters on stainless steel cutting by diamond tool;
振动参数对金刚石切削不锈钢零件影响规律研究
2.
Helical vibration dryer and design of its vibration parameters;
螺旋振动干燥机及其振动参数设计
3.
The vibration parameters of the fiberboard, including specific dynamic Young's modules E/ρ,acoustic radiation damping (E/ρ3)~(1/2) , acoustic impedance (Eρ)~(1/2) ,(E/ρ)~(1/2) and Eccc, are measured by flexural vibration.
利用弯曲振动法测取了纤维板的比动态弹性模量E/P、声辐射阻尼系数(E/P3)~(1/2)、声阻(Eρ)~(1/2)及(E/ρ)~(1/2)、Eρ等振动参数,并利用回归方法分析了这些参数与静曲强度的相关性。
6)  Parametric vibration
参数振动
1.
Intelligent control of parametric vibration of stayed cables with MR dampers induced by simple harmonic support motions;
磁流变阻尼器对支座简谐运动下拉索参数振动的智能控制
2.
Passive control for parametric vibration of cables using viscous fluid dampers;
黏滞阻尼器对拉索参数振动的控制分析
3.
Finite element analysis of parametric vibration of radial gate;
弧形闸门参数振动的有限元分析
补充资料:提升运动学参数


提升运动学参数
parameter of hoisting kinematics

tl$heng yundongxue eonshu提升运动学参数(parameter of hoisting kine-matics)指在研究提升设备运行规律时,所涉及的提升设备运动部件的运动速度、运动距离和运动时间等变量。 提升速度为了把矿石从井下提升到地面,可以采用不同的提升速度,竖井合理的提升速度为二一(0 .3一。.5)寸万.m/S。式中刀为提升高度,m;系数从(O·3~O·5)中选取:当H< 20Om时取0.3.子I>60om时取。.5。根据计算的v值选择与其接近的提升机给定的最大速度二m,但必须符合安全规程的规定。斜井提升速度的选取:升降人员或用矿车升降物料时的最大速度不得超过sm/s;用其斗升降物料时的最大速度不得超过7m/s。 提升加速度和减速度竖井升降人员的加速度和减速度不得大于。.75m/s,,提升物料的加速度和减速度一般不宜大于lm/s2。加速度通常是根据充分利用电动机过负荷能力来确定;减速度与减速方式有关。摩擦式提升的加减速度还应满足防滑的要求。斜井升降人员时的加、减速度不得大于。·sm//s2,提升物料时的加、减速度一般可为。.sm/s2,也可稍大一些,但要考虑自然加速度与自然减速度的问题。 提升速度图表示提升速度与时间的关系曲线。提升速度图的两侧可以是直线或曲线。它有二阶段和多阶段的,一般罐笼提升采用三阶段速度图、或具有低速爬行阶段的非对称五阶段速度图,箕斗提升采用五阶段或六阶段速度图(见图)。 提升运动学参数计算当进行罐笼提升运动学参数计算时,如为三阶段速度图,应已知提升高度万及最大提升速度蝙,并确定了加速度al及减速度a3。要求分别计算出加速、减速和等速运行时间、容器的行程少 箕斗六阶段提升速度图 空箕斗在御载约教内运行的加速度:二〔空箕斗离开卸载 约轨时的速度洲1一箕斗在卸载曲轨外的加速度;二m一最大提 马速度;u。箕二在御载曲轨外的减速度;二;重箕斗进入卸载 曲轨的爬行速度;屿一最终减速度;,。空箕斗在卸载曲轨内的 加速运行时间;,;箕斗在卸载曲轨外的加速运行时间;抢一箕 斗在卸载曲软外的等速运行时间;,。箕斗在卸载曲轨外减速 运行时间;伙一重箕斗在卸载曲软内的臾行时间;‘。重箕斗在 卸载曲轨内的减速运行时间;了,1一次提升时间;夕箕斗装卸 载停歇时间;了一一次提开全时间及一次提升全时间。 当进行箕斗提升运动学参数计算时,如为六阶段速度图,应已知提升高度H、最大提升速度蝙及箕斗卸载距离h。,确定了加速度a,、减速度“3,还需选取饥蕊1 .sm/、,a。簇0.3m/52,v;=0.3~0.sm/S,a:簇。.3m,’s2以及爬行距离人、。分别计算出各阶段的运行时间、容器的行程及一次提升全时间。 (李仪枉)
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参考词条