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1)  deviation-rectification system
纠偏机制
2)  deviation control
纠偏控制
1.
To improve the dynamic performance of the deviation control system and solve the motor vibration problem,the deviation control algorithm is proposed,which is related to intelligent PD feedback control combined with the feed-forward regulation for the system deviation,and its MatLab simulation result shows.
针对带形织物在加工生产过程中存在的蛇行跑偏问题,为提高动态纠偏性能和克服纠偏执行电动机的零位振荡,采用以直流伺服电动机驱动的摆动辊为纠偏执行机构,在理论分析的基础上提出一种以跑偏量的前馈控制和对系统偏差进行智能PD反馈调节的复合纠偏控制算法,并用MatLab仿真验证了该方法的优点,同时介绍了基于高速混合信号处理器C8051F020的纠偏控制器的技术实现方案。
2.
To solve the strip deviation problem and the strip alignment performance is heavily influenced by the transport speed in winding process,this paper introduces an advanced deviation control system based on intelligent control which takes DC servomotor as actuator.
还介绍了基于高速MCU的纠偏控制器实现方法。
3)  deviation rectification
纠偏控制
1.
From jacking construction,control survey,deviation rectification,stability calculation and other aspects the construction process of jacking pipe is introduced in order to ensure construction quality.
根据顶管施工流程,简述了工作井及接收井的施工方法和流程,从顶进程序、控制测量、纠偏控制、后靠墙的稳定计算等方面介绍了顶井管的施工过程,以保证顶管施工质量。
2.
In light of the properties of incompact sand and silt,the paper introduced the scheme of thin wall caisson used in drilled pile foundation The posibitility of subsidence is predicted and the measures helping sinking are proposed in the sinking process The paper also analyzed the control of deviation rectification and correction of deflection during caisson sinkin
并对薄壁沉井下沉的可能性预测 ,助沉措施 ,拟定下沉过程中井身纠偏控制和安全控制进行了分
4)  correction of systems
制度纠偏
5)  steering frames
纠偏机架
6)  rectify a deviation
纠偏机
补充资料:磁耦合机制和沙兹曼机制
      解释太阳系角动量特殊分布的两种理论。太阳质量占太阳系总质量的99.8%以上,但其角动量(动量矩)却只占太阳系总角动量的1%左右,而质量仅占0.2%的行星和卫星等天体,它们的角动量却占99%左右。太阳系角动量的这种特殊分布,是太阳系起源研究中的一个重要问题。1942年,阿尔文提出一种"磁耦合机制"。他认为,太阳通过它的磁场的作用,把角动量转移给周围的电离云,从而使由后者凝聚成的行星具有很大的角动量。他假定原始太阳有很强的偶极磁场,其磁力线延伸到电离云并随太阳转动。电离质点只能绕磁力线作螺旋运动,并且被磁力线带动着随太阳转动,因而从太阳获得角动量。太阳因把角动量转移给电离云,自转遂变慢了。
  
  1962年,沙兹曼提出另一种通过磁场作用转移角动量的机制,称为沙兹曼机制。他认为,太阳(恒星)演化早期经历一个金牛座T型变星的时期,由于内部对流很强和自转较快,出现局部强磁场和比现今太阳耀斑强得多的磁活动,大规模地抛出带电粒子。这些粒子也随太阳磁场一起转动,直到抵达科里奥利力开始超过磁张力的临界距离处,它们一直从太阳获得角动量。由于临界距离达到恒星距离的量级,虽然抛出的物质只占太阳质量的很小一部分,但足以有效地把太阳的角动量转移走。沙兹曼也用此机制解释晚于F5型的恒星比早型星自转慢的观测事实。晚于F5型的恒星,都有很厚的对流区和很强的磁活动,通过抛出带电粒子转移掉角动量,自转因而变慢。然而早于F5型的恒星,没有很厚的对流区,没有损失角动量,因而自转较快。
  

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参考词条