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1) Drift Coefficient
漂移精度
1.
The Analysis & Accuracy Control Technology of the K0 Drift Coefficient of the Gas-floated Gyroscope;
气浮陀螺仪K0项漂移精度影响因素的分析及其控制技术方法的研究
2) density translation
密度漂移
3) drift velocity
漂移速度
1.
Simulation of the effect of the drift velocity line shape on the vertical transport in doped GaAs/AlAs superlattice with weak coupling;
模拟计算漂移速度线形对弱耦合超晶格纵向输运的影响
2.
The drift velocity of electron swarm in CH 4 is computed and the result fully agrees with the experimental value.
采用MonteCarlo模拟方法 ,对直流电场中甲烷分子的分解过程进行研究 ,计算出电子在甲烷气体中的漂移速度 ,结果与实验符合得很好 ,同时 ,得到了甲烷分解碎片的空间分布曲线 。
3.
Set up was a momentum analysis model of the drift velocity in stagnant liquid of long bubbles in an annular tube.
建立圆管内滞止液体中长气泡漂移速度动量分析模型。
4) temperature drift
温度漂移
1.
Application of Artificial Neural Network and Genetic Algorithm in Modeling of Fiber Optic Gyroscope Temperature Drift;
神经网络和遗传算法在光纤陀螺温度漂移建模中的应用
2.
Study of Temperature Drift Characteristics for Inver-magnetostrictive Torque Sensor;
逆磁致伸缩扭矩传感器温度漂移特性研究
3.
Overview on modeling and compensation of FOG temperature drift
光纤陀螺温度漂移误差的建模与补偿综述
5) thermal drift
温度漂移
1.
As a result of the physical characteristic of pressure Sensor,pressure sensor can produce the thermal drift of zero output.
由于压力传感器的物理特性,使它会产生零点热漂移,这种温度漂移在很大程度上会影响压力传感器的精度。
2.
Through the experiment with the circuit s thermal drift, of TYZ-3 intelligent soil nutrition gauge, J-type field effect transistor(JFET) was found as the major cause of circuit s thermal drift.
本文简要综述了国内外的电路温度补偿方法,对TYZ-3智能型土壤养分测试仪的温度漂移进行了试验研究。
6) temperature excursion
温度漂移
1.
Aiming at temperature excursion in test,the double sheet metal style warp is approved to be the main factor by analysis,experiment and simulation.
变栅距光栅线位移传感器工程样机完成后,进行了常态性能试验及环境试验,针对试验中出现的温度漂移问题,通过理论分析、试验验证、软件仿真,证实光栅组件的双金属片式翘曲为产生温漂问题的主要原因,并利用ANSYS-Workbench模拟得到解决方案,通过改进后的筒状腔体结构,使得温漂量值从12nm降到2nm以内。
2.
It has low precision and brings ineluctable temperature excursion.
首先,对传感器各工作温度点的温度漂移电压进行采样,并根据采样点拟合出传感器的温漂补偿曲线方程,再根据方程参数编写测量算法软件。
补充资料:螺纹参数的精度与经济精度的分别
螺纹参数的精度与经济精度的分别 螺纹参数也有其精度与经济精度之分别吗? 零件的参数有精度与经济精度的概念,螺纹作为零件的一种,其参数自然也有精度与经济精度的概念。搞清楚具体螺纹参数的精度与经济精度的分别,知道哪个参数在标准中是“精度”的意义,哪个参数是“经济精度”的意义,对认识现时螺纹精度存在的问题,通过设计的改进,有效提高螺纹的精度,生产各种“高精度螺纹”,具有重大的指导意义。
1.零件参数的精度与经济精度的概念
让我们先来复习一下零件参数的“精度”与“经济精度”的概念。
《GB1800 公差与配合》标准,对“精度”有准确的定义。在机械制造中,我们常常会选择和标注的某一零件参数的精度,也就是我们平常所见所说的公差,这个精度高低(公差的大小),是国际标准公差(IT)的大小排定的。
那么,“经济精度”又是一个什么样的概念呢?这个概念在该国家标准中没有说明,在其它的资料中,也很少有表述。
“经济精度”其实是一个“实践的概念”,所谓“实践的概念”,是一种“可变的”内在关系。
这话怎么解?如我们现在的普通车床,它加工零件的精度可达IT6级,磨床,可达IT4级。这个“级数”,既是就机床的精度,也是就机床的“经济精度”而言的;也就是说,用这种机床生产加工零件,实现或达到上述的精度是正常的精度,是客观的精度,是一种客观上可“自然地”、“轻松地”实现的能力或内在关系。另一方面,这种“经济精度”也是可变的,如几十年后,我们制造车床的精度水平提高了,这种车床实现IT5级或IT4级精度都是一件“轻松”的事时,则这时车床的经济精度就提高到了IT5级或IT4级了。
这段话,说得虽不很清楚,但实践中我们的设计人员会自如地做到:当零件只需要用普通车床加工就能满足使用要求时,他绝不会选择或标注一个IT5级以上的精度,否则,我们的车间工艺人员就得增加一道磨削的工序了,因为磨削才是IT5级以上精度所能“轻松”达到的“经济精度”。这是第一层关系的意思。
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
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