1) Directedly rotary angle
有向转角
3) steering angle
转向角
1.
Research of 4WS 0f automobile with proportion of steering angle;
汽车转向角成比例四轮转向的探讨
2.
Injection mould of linker with steering angle stated in this paper needs to position and adjust the consistency of inserted pin with 90°steering angle.
本文所述的转向连接器注射模,需要对具有90°转向角的插针一致性进行定位和校正。
3.
A new method to control dynamically the braking force distribution on turning a vehicle is proposed on the principle of forward-feed control of steering angle, with the intention of meeting the demand of braking stability on turning a vehicle under any road condition.
提出了一种对制动力进行动态分配控制的新方法·在车辆的转弯制动过程中,采用转向角前馈控制原则,对左、右车轮的制动力进行动态分配控制,使之在各种路况下均能满足制动稳定性的要求·并且通过建立的两自由度三轮车辆模型,进行了计算机模拟·模拟结果显示采用转向角前馈控制的制动力动态分配的方法,大大降低了在制动起作用时间内实际横摆率与理想横摆率之间的差值,从而验证了该方法对提高车辆转弯制动过程中的操纵性和稳定性是有效的
4) axle steering angle
轴转向角
1.
First,the design axle steering angle was obtained from the simulation,then ADAMS/Insight was used to reduce the axle steering angle to zero,to optimize variable rear suspension links hardpoints,and to improve vehicle operational stability.
先求出影响整车操纵稳定性的后桥轴转向角的初始值,然后利用ADAMS软件Insight模块,以轴转向角趋近于0为目标,以后悬架杆件控制点的坐标为变量进行优化设计,得到控制点的坐标值,使整车操纵稳定性得到改善。
5) turning angle
转向角
1.
Based on the theory of vehicle s turning and differential velocity and the theory of fluid driving,the static and dynamic expressions between the turning angle and the two displacements of the two hydraulic motors ,which are used to drive the two wheels of hinging style vehicle,are mainly deduced.
利用汽车转向差速理论和液压传动理论,主要推导了铰接式车辆在转向时2个轮边驱动液压马达的排量与铰接转向角之间的静态函数关系式以及它们之间的动态函数关系式,供研究参考。
2.
Aimed at the repetition of the turning angle test bed in automobile manufactory, the rotary encoder that forms an integral structure of light, mechanism and electricity is used as sensor to measure the turning angle in this bed.
针对汽车生产厂家转向角试验台重复使用率高的实际情况,研制了新型的转向角试验台。
6) Angle deflection
角向偏转
补充资料:各向同性和各向异性
物理性质可以在不同的方向进行测量。如果各个方向的测量结果是相同的,说明其物理性质与取向无关,就称为各向同性。如果物理性质和取向密切相关,不同取向的测量结果迥异,就称为各向异性。造成这种差别的内在因素是材料结构的对称性。在气体、液体或非晶态固体中,原子排列是混乱的,因而就各个方向而言,统计结果是等同的,所以其物理性质必然是各向同性的。而晶体中原子具有规则排列,结构上等同的方向只限于晶体对称性所决定的某些特定方向。所以一般而言,物理性质是各向异性的。例如, α-铁的磁化难易方向如图所示。铝的弹性模量E沿[111]最大(7700kgf/mm2),沿[100]最小(6400kgf/mm2)。对称性较低的晶体(如水晶、方解石)沿空间不同方向有不同的折射率。而非晶体(过冷液体),其折射率和弹性模量则是各向同性的。晶体的对称性很高时,某些物理性质(例如电导率等)会转变成各向同性。当物体是由许多位向紊乱无章的小单晶组成时,其表观物理性质是各向同性的。一般合金的强度就利用了这一点。倘若由于特殊加工使多晶体中的小单晶沿特定位向排列(例如金属的形变"织构"、定向生长的两相晶体混合物等),则虽然是多晶体其性能也会呈现各向异性。硅钢片就是这种性质的具体应用。
介于液体和固体之间的液晶,有的虽然分子的位置是无序的,但分子取向却是有序的。这样,它的物理性质也具有了各向异性。
介于液体和固体之间的液晶,有的虽然分子的位置是无序的,但分子取向却是有序的。这样,它的物理性质也具有了各向异性。
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