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1)  Book of Addition and Subtraction
《加减法书》
2)  acceleration deceleration method
加减速法
1.
A new method to determine mechanical efficiency of diesel engine by acceleration deceleration method under non external load is proposed.
提出了一种快速确定柴油机机械效率的方法——无外载加减速法。
3)  adder or subtraction
加/减法
1.
The structure and design of adder or subtraction of float-point number with single precision are studied under the Active-HDL software environment of the Aldec company.
研究了单精度浮点数加/减法的结构及其设计方法,并在A ldec公司的Active-HDL软件环境下,采用VHDL语言进行设计,并进行了仿真验证,计算精度可以达到10-7。
4)  adder subtracter
加减法器
1.
Based on the study of Clocked Transmission Gate Adiabatic Logic(CTGAL) and adder,a new design scheme of adiabatic parallel prefix adder subtracter is proposed.
通过对钟控传输门绝热逻辑(Clocked Transmission Gate Adiabatic Logic,CTGAL)电路和加法器电路的研究,提出了一种基于CTGAL电路的绝热并行前缀加减法器设计方案。
5)  addition and subtraction
加减法
1.
Discussed the addition and subtraction from basic shape to the product appearance shape deeply.
深入探讨从基本形到产品外观造型加减法。
2.
This study focused on exploring the developmental characteristics of 90 grade 1~3 primary students strategy selection through the strategies children use to solve addition and subtraction problems.
随机选取90名小学一~三年级的儿童为被试,采用实验法和访谈法对儿童解决加减法算术题的策略发展特点进行了探讨。
6)  do addition and subtraction
做加减法
补充资料:高速加工中的加减速控制
这是一篇高速加工数控系统开发方面的理论性较强的文章。众所周知,加减速控制是CNC系统中插补器的一项十分重要的控制功能,它对加工精度和系统性能都有着十分重要的影响。特别是在高速加工中,加减速就显得尤为重要。文中,作者在分别分析了数控系统中直线形、三角函数形、指数形、S形、直线加抛物线形加减速控制曲线的基础上,对这几种控制方法各自的优缺点及适用场合进行了比较,并着重讨论了S曲线加减速算法。


    加减速控制是数控系统插补器的重要组成部分,是数控系统开发的关键技术之一。数控加工的目标是实现高精度、高效率的加工,因此,一方面要求数控机床反应快,各坐标运动部件能在极短的时间内达到给定的速度,并能在高速运行中快速准确地停止在预定位置,缩短准备时间;另一方面要求加工过程运动平稳,冲击小。因此,如何保证在机床运动平稳的前提下,实现以过渡过程时间最短为目标的最优加减速控制规律,使机床具有满足高速加工要求的加减速特性,是研究中的一个关键问题。


一、加减速控制方式


    在CNC装置中,为了保证机床在起动或停止时不产生冲击、失步、超程或振荡,必须对进给电机的脉冲频率或电压进行加减速控制,即在机床加速起动时,保证加在伺服电机上的脉冲频率或电压逐渐增加,而当机床减速停止时,保证加在伺服电机上的脉冲频率或电压逐渐减小。根据加减速控制在控制系统中的位置,加减速有前加减速和后加减速之分。前加减速中加减速控制放在插补器的前面,后加减速中加减速控制放在插补器的后面,如图1所示。




图1 前加减速与后加减速


    前加减速的控制对象是指令进给速度V,它是在插补前计算出进给速度V′,然后根据进给速度进行插补,得到各坐标轴的进给量△X、△Y,最后转换为进给脉冲或电压驱动电机。这种方法能够得到准确地加工轮廓曲线,但需要预测减速点,运算量较大。后加减速的控制算法放在插补器之后,它的控制量是各运动轴的速度分量。它不需要预测减速点,而是在插补输出为零时开始减速,并通过一定的时间延迟逐渐靠近程序段的终点。这种方法的缺点是:由于它是对各运动轴分别进行控制,所以在加减速控制后,实际的各坐标轴的合成位t不准确,引起轮廓误差,并且当轮廓中存在急剧变化时,后加减速无法预见,从而会产生过冲。


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