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1)  vertically variable velocity
纵向变速
1.
With transformation of rugged topographic coordinate, we carried out forward numerical simulation on vertically variable velocity model, horizontally variable velocity model, and randomly variable velocity model, and analyzed the effect of velocity variation in near surface on the results of simulation.
采用基于坐标变换的起伏地表弹性波正演模拟方法,对纵向变速、横向变速、随机变速等一系列速度模型进行了正演数值模拟,分析了起伏地表情况下近地表速度的不同变化对正演模拟记录的影响,得出近地表变速带厚度较薄、纵向层状变速明显、横向块状变速剧烈以及介质速度随机变化较大时都会导致噪声严重、模拟记录信噪比变低的结论。
2)  transmission directional control handle
变速箱方向操纵手柄
3)  transmission directional lever
变速箱方向操纵杆
4)  longitudinal velocity
纵向速度
5)  longitudinal air velocity
纵向风速
6)  longitudinal velocity
纵向流速
1.
A generalized curved conduit flow experiment was employed to obtain the longitudinal velocity parameters by adopting the ADV to measure the 3D flow velocity data.
运用弯道水流概化模型试验,利用先进的ADV进行了三维流速数据的采集,从中提取了纵向流速参数。
补充资料:AC变速驱动控制比较及选择
最通用的电机控制方法,AC变速驱动(VSD),通常有三种控制方式:开环控制、无速度传感器矢量控制和通量矢量控制,提供感应电机的越来越精密的要求(以及永磁同步电机)。
  开环AC驱动采用最为简单的电机控制方法,即所谓的V/Hz控制方法,也是"数量"控制以使之区别于矢量控制方法,V/Hz作用于开环,没有正式的反馈装置。但是,电流和电压有电流限制和转差估算。这个低成本的方法一般用于速度控制,提供相关的低速和转矩响应。它能提供无转矩控制或低速时的高转矩。
  V/Hz占有美国AC驱动类型的最高百分比。控制工程杂志曾统计,89%的参与者使用AC驱动方式(无传感器矢量占41%,闭环矢量控制占33%)。V/Hz控制特别适合动力泵、风机和其他连续过程领域。一个显著的优点是它可简单地控制几个电机。
  在其他的VSD中,还包括磁通矢量控制(FVC) 。在全FVC控制中,实际的反馈设备(大部分为编码器)用于电机的定位和速度信息。最复杂的电机模型用于控制算法。FVC允许真正的转矩模式运行,采用分离的速度和转矩回路。一个自适应控制器增加了更高的动态转矩调节。可解决电机温度改变和其他控制扰动,形成优化的输出。全FVC可在低速获得高转矩(即使是0 rpm),在全程速度中提供线性参数。
  无传感器驱动(Sensorless vector control ,SVC),无需编码 开环矢量控制,可以获得改进的低速运行特性,变负载下的速度调节能力也得到改善。
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