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1)  decoupling performance
解耦性能
2)  energy decoupling
能量解耦
1.
In the study of vehicle powertrain system,with the consideration of system parameters stable internal,energy decoupling,reasonable configuration of system inherent frequency and minimum react force and torque,the mathematic model was established to optimize powertrain performance and parameters,such as vibration and mounting system.
在研究发动机动力总成时,考虑系统参数的稳健区间,结合能量解耦,系统固有频率的合理配置,动反力和力矩最小各项指标,运用模糊数学模型,加入人的主观判决,使数学模型更真实地满足设计者在不同情况下提出的不同要求。
2.
Based on the research,the principle of the energy decoupling is applied to the optimization of the powertrain mounts system to improve the NVH performance.
在此基础上,利用能量解耦法的原理对其悬置系统进行优化,以改进动力总成的NVH性能。
3.
A multi-objective optimization model is constructed with energy decoupling of engine mounting system as objective,mounting stiffness parameters as design variables and taking into consideration the sensibilities of objective function and constraint functions to mounting stiffness parameters.
以发动机悬置系统能量解耦为目标,悬置刚度参数为设计变量,考虑目标函数和约束函数对于悬置刚度参数的灵敏度,构造了多目标优化数学模型。
3)  decoupling ability
解耦能力
1.
The fuzzy PI control and the conventional PID control compares: Has the quicker response time and a smaller overshoot, is insensitive to the process parameter change, has the very strong decoupling ability and robustness, can overcome the non-linear influence.
模糊PI控制与常规PID控制比较:具有更快的响应时间和更小的超调,对过程参数的变化不敏感,具有很强的解耦能力和鲁棒性,能够克服非线性的影响。
4)  Intelligent Decoupling
智能解耦
1.
An auto tuning PID control algorithm was taken in respect of the furnace temperature process that has time varying and nonlinear properties, while an intelligent decoupling control method was applied to decouple the interaction between the low heat zone and the high heat zon.
针对常规交叉限幅控制方法负荷跟踪速度低的缺点 ,采用了具有快速补偿响应功能和抗积分饱和功能的改进交叉限幅燃烧控制方法 ;针对炉温过程具有时变非线性的特性 ,应用了自整定 PID控制算法 ;针对加热炉下加热段与上加热段炉温对象耦合干扰严重的现象 ,应用了智能解耦控制方法。
5)  decoupleness
解耦性
6)  Energy decoupling
能量法解耦
1.
By employing the energy decoupling method,the objective function is formulated based on DOF decoupling.
以该悬置的性能参数为设计变量,运用能量法解耦的方法,以系统各自由度解耦为目标函数,对动力总成悬置系统进行了优化设计。
补充资料:不锈钢的物理性能、力学性能和耐热性能
不锈钢的物理性能


不锈钢和碳钢的物理性能数据对比,碳钢的密度略高于铁素体和马氏体型不锈钢,而略低于奥氏体型不锈钢;电阻率按碳钢、铁素体型、马氏体型和奥氏体型不锈钢排序递增;线膨胀系数大小的排序也类似,奥氏体型不锈钢最高而碳钢最小;碳钢、铁素体型和马氏体型不锈钢有磁性,奥氏体型不锈钢无磁性,但其冷加工硬化生成成氏体相变时将会产生磁性,可用热处理方法来消除这种马氏体组织而恢复其无磁性。

奥氏体型不锈钢与碳钢相比,具有下列特点:

1)高的电阴率,约为碳钢的5倍。

2)大的线膨胀系数,比碳钢大40%,并随着温度的升高,线膨胀系数的数值也相应地提高。

3)低的热导率,约为碳钢的1/3。

不锈钢的力学性

不论不锈钢板还是耐热钢板,奥氏体型的钢板的综合性能最好,既有足够的强度,又有极好的塑性同时硬度也不高,这也是它们被广泛采用的原因之一。奥氏体型不锈钢同绝大多数的其它金属材料相似,其抗拉强度、屈服强度和硬度,随着温度的降低而提高;塑性则随着温度降低而减小。其抗拉强度在温度15~80°C范围内增长是较为均匀的。更重要的是:随着温度的降低,其冲击韧度减少缓慢,并不存在脆性转变温度。所以不锈钢在低温时能保持足够的塑性和韧性。

不锈钢的耐热性能

耐热性能是指高温下,既有抗氧化或耐气体介质腐蚀的性能即热稳定性,同时在高温时双有足够的强度即热强性。

不锈钢国际标准标准

标准 标准名


GB 中华人民共和国国家标准(国家技术监督局)

KS 韩国工业标准协会规格Korean Standard

AISI 美国钢铁协会规格America Iron and Steel Institute

SAE 美国汽车技术者协会规格Society of Automative Engineers

ASTM 美国材料试验协会规格American Society for Testing and Material

AWS 美国焊接协会规格American Welding Society

ASME 美国机械技术者协会规格American Society of Mechanical Engineers

BS 英国标准规格British Standard

DIN 德国标准规格Deutsch Industria Normen

CAS 加拿大标准规格Canadian Standard Associatoin

API 美国石油协会规格American Petroleum Association

KR 韩国船舶协会规格Korean Resister of Shipping

NK 日本省事协会规格Hihon Kanji Koki

LR 英国船舶协会规格Llouds Register of Shipping
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