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1)  error mechanisms
误差机制
1.
Based on studying of the pipeline ADC’s architecture and error mechanisms, an improved calibration scheme for a 10-bit 100MHz ADC is presented.
基于对流水线工作原理和误差机制的深入研究,提出了一种适用于10位100Msample/s流水线ADC的新型冗余校正技术。
2)  error correction mechanism
误差修正机制
3)  Zero energy-error
零能误差机制
4)  unit control error
单机控制误差
5)  manufacturing error
制造误差
1.
Aiming to slove the problems of manufacturing error detecting on worm, a new method of testing manufacturing errors on enveloping worm based on space domain is developed.
针对当前蜗杆制造误差检测的实际情况,提出了基于空域分析法的环面蜗杆制造误差检测新方法;根据空域数据采集的特点,提出了以空间位移坐标代替时间坐标对环面蜗杆进行空域频谱分析的方法,给出了应用空域分析理论设计的FMT测量系统,以及应用该系统进行环面蜗杆制造误差检测的实用效果。
2.
The stress of casing pipe with manufacturing error is analysed by using finite element method,and the stress of the linking part between casing pipes is also analysed.
对油井套管来说,应考虑制造误差对强度产生的影响以及套管与套管之间的丝扣联接部分的强度问题本文利用有限元法对存在制造误差的油井套管进行了应力分析,并对套管与套管之间的丝扣联接部分进行了应力分析,编制了数值计算软件,指出了应力提高系数、屈服过程,为套管设计提供了依据
3.
Taking consideration of the existence of manufacturing errors of aerostatic journal bearing, the paper deals with the calculation and theoretical analysis of the static characteristics of aerostatic journal bearing with orifices by Galerkin Finite Element Method (FEM).
在考虑轴承的制造误差情况下,采用Galerkin有限元方法(FEM)对小孔节流型气体静压圆柱轴承的静态特性,即承载能力和刚度,进行了理论计算和分析。
6)  error control
误差控制
1.
NC program of plane cam and its error controls;
平面凸轮数控加工程序及其误差控制
2.
ADCP discharge measurement and error control;
ADCP流量测验与误差控制
3.
Mesh simplification algorithm based on control point error control;
基于控制点误差控制的网格简化算法
补充资料:磁耦合机制和沙兹曼机制
      解释太阳系角动量特殊分布的两种理论。太阳质量占太阳系总质量的99.8%以上,但其角动量(动量矩)却只占太阳系总角动量的1%左右,而质量仅占0.2%的行星和卫星等天体,它们的角动量却占99%左右。太阳系角动量的这种特殊分布,是太阳系起源研究中的一个重要问题。1942年,阿尔文提出一种"磁耦合机制"。他认为,太阳通过它的磁场的作用,把角动量转移给周围的电离云,从而使由后者凝聚成的行星具有很大的角动量。他假定原始太阳有很强的偶极磁场,其磁力线延伸到电离云并随太阳转动。电离质点只能绕磁力线作螺旋运动,并且被磁力线带动着随太阳转动,因而从太阳获得角动量。太阳因把角动量转移给电离云,自转遂变慢了。
  
  1962年,沙兹曼提出另一种通过磁场作用转移角动量的机制,称为沙兹曼机制。他认为,太阳(恒星)演化早期经历一个金牛座T型变星的时期,由于内部对流很强和自转较快,出现局部强磁场和比现今太阳耀斑强得多的磁活动,大规模地抛出带电粒子。这些粒子也随太阳磁场一起转动,直到抵达科里奥利力开始超过磁张力的临界距离处,它们一直从太阳获得角动量。由于临界距离达到恒星距离的量级,虽然抛出的物质只占太阳质量的很小一部分,但足以有效地把太阳的角动量转移走。沙兹曼也用此机制解释晚于F5型的恒星比早型星自转慢的观测事实。晚于F5型的恒星,都有很厚的对流区和很强的磁活动,通过抛出带电粒子转移掉角动量,自转因而变慢。然而早于F5型的恒星,没有很厚的对流区,没有损失角动量,因而自转较快。
  

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参考词条