1) Local Translation Estimation
局部位移估计
2) local deformation transducer
局部位移计
3) local estimate
局部估计
1.
In this paper,the authors improve the coefficient s of the local estimates on harmonic functions’ derivatives from Ck =(2 n+1nk)kα(n) to Ck =(n+k) n+kα(n)n n-k , k∈N, by employing induction and mean-value formulas for harmonic func tions and by looking for the maxima of functions.
本文利用归纳法和调和函数的平均值公式,并通过寻求函数的最大值,把调和函数k阶偏导数的局部估计式的系数由Ck=(2n+1nk)k/α(n)缩小到Ck=(n+k)n+k/α(n)nn-k。
4) displacement estimation
位移估计
1.
Denoising algorithm of displacement estimation based on phase difference of Fourier transform;
基于傅里叶相位差的抗噪声位移估计算法
2.
5 times of that in small earthquake for displacement estimation.
在22组计算结果统计分析的基础上,对混合结构的变形特征、位移控制、位移随地震作用变化规律以及罕遇地震作用下弹塑性位移估计等问题进行了研究。
3.
ESG rotor\'s displacement estimation during large movement range will bring with severe nonlinearity and coupling,which makes the measurement circuit using traditional 3/4 and 4/3 transform fail to estimate its accurate position.
本文分别利用基于小波网络和S型网络的非线性ARX模型,设计了转子位移估计环节。
5) local C1 1 estimate
局部C1,1估计
1.
We obtain a local maximum principle for the semilinear nonuniformly elliptic equations in divergence form, and then show the local C1 1 estimate and a Bernstein type result for the solutions of the Hessian equations.
本文获得了一个半线性散度型非一致椭圆方程的局部最大值原理,并由此导出了Hes-sian方程解的局部C1,1估计和一个Bernstein型结果。
补充资料:超声波电机驱动的精密位移机构
为了解决上述问题,采用全新的驱动器——超声波电机来驱动位移机构。超声波电机原理和结构完全不同于传统电磁式电机,没有绕阻和磁场部件,不是通过电磁相互作用来传递能量,而是直接由压电陶瓷材料实现机电能量转换的新型电机,其结构简单,具有单位体积出力大、响应性能优良等特点。超声波电机位移机构主要由控制系统、超声波电机和附着有摩擦材料的精密滑台组成。控制系统是根据需求对超声波电机提供高频功率源。超声波电机是由压电驱动体和弹性振动体组成,是利用压电陶瓷的逆压电效应直接将电能转变成机械能,其工作频率一般在20 kHz以上。精密滑台根据实际需要可以是直线滑台或旋转台。直线位移机构是由超声波电机的压电振子在预压力作用下保持与工作台端面的摩擦片接触,借助摩擦力推动工作台运动。旋转位移机构是由超声波电机的压电振子在预压力作用下保持与旋转台的环形摩擦盘接触,借助摩擦力驱动圆工作台旋转运动。压电振子压着摩擦片给位移机构提供一个位置保持力矩。超声波电机驱动的位移机构可以达到很高的定位精度,直线型精度达到10纳米级,旋转型精度达到秒级。其行程在理论上是无限的,只与机械结构有关,可根据实际需要设计位移机构的行程。其灵敏度高,频率响应最低可达到20 kHz,即应答时间为50 µs,基本无迟滞现象,可以实时响应。
超声波电机驱动的位移机构具有优异的低速平稳性,其速度的动态变化范围宽广,可实现10~250 mm/s;其结构简单,只有驱动部件和运动部件,没有复杂的传动系统;易与计算机接口,给该种位移机构配用合适的控制系统,可用于超精密加工误差的动、静态补偿,可作为超精密加工的微进给机构,还可用于低速大转矩非连续运动机械、机器人等。
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