1) controlled marked graph
离散加工系统
1.
The system is modeled by controlled marked graph with external input places.
本文研究离散加工系统中异步并发活动的控制与协调问题。
2) discrete processing
离散加工
3) discrete system
离散系统
1.
On optimal iterative learning control for discrete systems;
一类离散系统最优迭代学习控制方法
2.
Demonstration on decomposing a start - state and response of discrete system;
离散系统起始状态分解及其响应可分性的证明
3.
Inverse vibration problem for the discrete system of a rod;
杆的离散系统的振动反问题
4) discrete systems
离散系统
1.
Switching control of a class of linear MIMO discrete systems;
一类线性MIMO离散系统的切换控制方法
2.
Chattering-free sliding-mode control for discrete systems with time-delay;
具有控制时滞的离散系统的无抖振滑模控制
3.
Discusses hybrid state feedback guaranteed cost control with quadratic stability for a class of uncertain discrete systems of which the state matrix contains time-varying uncertainties.
针对一类不确定离散系统,对二次稳定保成本控制问题进行了研究。
5) discrete-time systems
离散系统
1.
Optimal damping of sinusoidal disturbances in discrete-time systems with time-delays;
时滞离散系统正弦扰动的最优抑制
2.
H-infmity measurement-feedback control for discrete-time systems with multiple delayed measurements;
离散系统多步观测时滞的H_∞输出反馈控制
3.
Output feedback guaranteed cost control for uncertain discrete-time systems;
不确定离散系统的输出反馈保性能控制
6) discrete-time system
离散系统
1.
Based on the passive analysis and aiming at the discrete-time systems in which both state and output equations involve the control,the condition that is admissible and strictly passive for the closed-loop system is also analyzed via LMI under the control of state feedback,and the desi.
在无源分析的基础上,针对状态方程和输出方程均含有控制的离散系统,利用矩阵不等式分析状态反馈控制下闭环系统容许且严格无源的条件,同时给出了控制器的设计方法。
2.
This paper considers the problem of estimation of robust stability bounds for discrete-time systems.
研究了结构化扰动下离散系统的稳定边界估计问题。
3.
The problem of robust stabilization for uncertain discrete-time system made ofseveral subsystems with delay is considered.
考虑具有时滞的不确定离散系统的鲁棒稳定化问题,对每个子系统应用稳定化的状态反馈控制,利用特征根轨迹稳定的特性以及Gershgorin定理,给出了参数扰动界,获得了系统渐近稳定的充分条件,推广了文献[6]的主要结果。
补充资料:切槽加工刀具系统与硬切削加工
瑞士的Urma公司与德国Paul Horn公司在共同工作中,研发了迄今为止切槽加工中独一无二的刀具系统。此种加工能细分成轴向加工和钻镗加工2个部分。
轴向加工
轴向加工或平底扩孔是从5mm直径起,其切削宽度从1mm起。切槽深度取决于所使用的刀片。在轴向加工的标准程序中,Horn公司的轴向加工Dmin=5mm,切削宽度为1mm,最大切槽深度为2mm。从外径20mm和切削宽度3mm起,能使用A110型刀,其最大切槽深度为30mm。特殊流线形的超小型刀片,有可能使刀片在直径范围内向上无界限放置。为了使这种多重刀片能配置瑞士Urma公司的刀具,Paul Horn公司研发了刀盒或刀夹,它能与由Urma公司制造的刀具系统IntraMax联系起来,工件槽的加工直径可从5mm至150mm。
钻镗加工
为了完成钻镗加工,自直径0.3mm起始,几乎可使用所有刀片。在此,配置了可为所有刀片使用的刀夹。其精镗刀头可在mm精度范围作调节。对于高精密加工而言,也有可作平衡补偿的精镗头可供使用,这种精镗头能加工出具有无痕表面和完美几何形状的工件。
硬切削加工
人们称加工硬度超过56HRC,或者强度Rm>2000N/mm2的钢铁材料为硬切削加工。多数情况下,制模或锻模在预加工之后,要经过渗碳或者淬火。在预加工后,必须预留一定的精加工余量。尤其是加工带有球面或环面形状的工件时,硬铣削更显重要。硬铣削可切削硬度至70HRC的材料,所要求的表面粗糙度通常只有借助于手工抛光才能达到。这是一道很昂贵的加工工序。为了缩短手工抛光所需的时间,必须在铣削时利用具有确定几何形状的刀刃。如在高速切削(HSC)加工中,使表面接近于抛光表面的粗糙度:最大为Rz1的表面质量。市场上通用的硬金属铣刀不适合在这个范围内切削。解决硬材料的铣削问题,必须满足一些先决条件。例如,一个解决方案是,使用由特种硬质合金基体材料制成的、具有独特的几何形状和相应的涂层的Horn DS铣刀。这意味着刀具必须具备这三个重要要素。在刀具的制造过程中,必须特别注意这些要素之间的平衡。
高速切削
通常,采用HSC加工才有可能对硬度超过56HRC的工件进行切削。对此,其限制条件是切削速度和温度的综合作用。对于HSC而言,必须在合适的切削速度下测试工件材料的熔点。通常工件材料的熔点高于涂层的最高允许的温度,所以必须小心谨慎。在此最好的警句是“保持刀具冷却”。这意味着一方面与工件的接触区必须尽可能小,另一方面必须在确定的速度中完成切削加工,使切削刃来不及发热到超过涂层所允许的温度。正确检测转速尤其重要。为此,必须以实际有效的刀具直径为基础。在横向进给量ap=0.1mm的情况下,直径为6mm的球头铣刀,实际有效直径为1.54mm。为了使切削速度达到200m/min,转速必需达到41000r/min。
轴向加工
轴向加工或平底扩孔是从5mm直径起,其切削宽度从1mm起。切槽深度取决于所使用的刀片。在轴向加工的标准程序中,Horn公司的轴向加工Dmin=5mm,切削宽度为1mm,最大切槽深度为2mm。从外径20mm和切削宽度3mm起,能使用A110型刀,其最大切槽深度为30mm。特殊流线形的超小型刀片,有可能使刀片在直径范围内向上无界限放置。为了使这种多重刀片能配置瑞士Urma公司的刀具,Paul Horn公司研发了刀盒或刀夹,它能与由Urma公司制造的刀具系统IntraMax联系起来,工件槽的加工直径可从5mm至150mm。
钻镗加工
为了完成钻镗加工,自直径0.3mm起始,几乎可使用所有刀片。在此,配置了可为所有刀片使用的刀夹。其精镗刀头可在mm精度范围作调节。对于高精密加工而言,也有可作平衡补偿的精镗头可供使用,这种精镗头能加工出具有无痕表面和完美几何形状的工件。
硬切削加工
人们称加工硬度超过56HRC,或者强度Rm>2000N/mm2的钢铁材料为硬切削加工。多数情况下,制模或锻模在预加工之后,要经过渗碳或者淬火。在预加工后,必须预留一定的精加工余量。尤其是加工带有球面或环面形状的工件时,硬铣削更显重要。硬铣削可切削硬度至70HRC的材料,所要求的表面粗糙度通常只有借助于手工抛光才能达到。这是一道很昂贵的加工工序。为了缩短手工抛光所需的时间,必须在铣削时利用具有确定几何形状的刀刃。如在高速切削(HSC)加工中,使表面接近于抛光表面的粗糙度:最大为Rz1的表面质量。市场上通用的硬金属铣刀不适合在这个范围内切削。解决硬材料的铣削问题,必须满足一些先决条件。例如,一个解决方案是,使用由特种硬质合金基体材料制成的、具有独特的几何形状和相应的涂层的Horn DS铣刀。这意味着刀具必须具备这三个重要要素。在刀具的制造过程中,必须特别注意这些要素之间的平衡。
高速切削
通常,采用HSC加工才有可能对硬度超过56HRC的工件进行切削。对此,其限制条件是切削速度和温度的综合作用。对于HSC而言,必须在合适的切削速度下测试工件材料的熔点。通常工件材料的熔点高于涂层的最高允许的温度,所以必须小心谨慎。在此最好的警句是“保持刀具冷却”。这意味着一方面与工件的接触区必须尽可能小,另一方面必须在确定的速度中完成切削加工,使切削刃来不及发热到超过涂层所允许的温度。正确检测转速尤其重要。为此,必须以实际有效的刀具直径为基础。在横向进给量ap=0.1mm的情况下,直径为6mm的球头铣刀,实际有效直径为1.54mm。为了使切削速度达到200m/min,转速必需达到41000r/min。
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