1)  inertia starter
惯性起动器
2)  inertial
惯性
1.
Error analysis on linear accelerometer-assisted inertial angular position measurement;
线加速度计辅助惯性姿态角测量的误差分析
2.
Some main effects were summarized,such as inertial,die impact and changes in constitutive behavior.
本文综述了国外关于成形性的影响因素的研究现状,总结了高速率下成形性得到提高的主要原因:惯性是影响高速率成形性的主要因素,它有助于分散变形,抑制变形集中化;并对高速率下缩颈模式有很大影响,惯性力导致产生多处缩颈,并抑制缩颈集中化;高速的模具冲击作用同样是一个重要的影响因素,其产生惯性减薄挤压作用,从而使工件受到压缩应力而减少损伤参数,达到稳定变形的效果;应变速率的增加可能引起材料本构关系的改变,从而增加材料成形性。
3.
Referring to the object of tactical FOG(fiber-optic gyro) IMU(inertial measurement unit),the relationship between the environmental temperature and its measurement accuracy was analyzed.
以战术级光纤陀螺(FOG,Fiber-Optic Gyro)惯性测量组合(IMU,Inertial Measurement Unit)为研究对象,分析了环境温度与其测量精度的关系。
3)  Inertia
惯性
1.
Design of 1.6t Resin Sand Inertia Vibrating Compaction Machine;
1.6t树脂砂惯性振动紧实台的设计
2.
A novel inertial micro-actuator and its application in positioning mechanism;
新型惯性式微驱动器及其在微纳米定位中的应用
3.
Motion inertia-based algorithms for digital video coding;
运动惯性信息在视频编解码中的应用
4)  Momentum
惯性
1.
Momentum and Reversal in China Stock Market;
中国股市的惯性与反转效应研究
2.
A Study on the Impact of the Positive Feedback Trading on Momentum Return Based on Fund Manager Trading Behavior;
惯性投资策略对股票收益惯性影响的实证研究——基于证券投资基金经理投资行为
3.
The Research on the Trading Behavior of Chinese Security Investment Funds Based on Momentum;
基于惯性效应的证券投资基金投资行为研究
5)  inertia weight
惯性权重
1.
Research advances on inertia weight in particle swarm optimization;
粒子群优化算法中惯性权重的研究进展
2.
Modified particle swarm optimizer using non-linear inertia weight;
一种非线性改变惯性权重的粒子群算法
3.
Particle swarm optimization with self-adaptive stochastic inertia weight;
具有自适应随机惯性权重的PSO算法
6)  inertia force
惯性力
1.
Research on partial balance of inertia force for crank-slider mechanism;
曲柄滑块机构惯性力部分平衡的研究
2.
The reduction of inertia forces acting on fluids and the D′Alembert′s method in Hydrodynamics problems;
流体的惯性力系简化及动静法(续)
3.
The reduction of inertia forces acting on fluids and the D Alembert s method in hydrodynamics problems;
流体的惯性力系简化及动静法
参考词条
补充资料:电磁起动器
      由电磁接触器和过载保护元件等组合而成的一种起动器。又称磁力起动器。由于它是直接把电网电压加到电动机的定子绕组上,使电动机在全电压下起动,所以又称直接起动器。当电网和负载对起动特性均没有特殊要求时,常采用电磁起动器。因其不仅操作控制方便,而且具有过载和失压保护功能。过载保护指当电动机的负荷超过其额定负荷、并且超过一定的容许时间时,电磁起动器能够自动分断电动机电源。失压保护指电磁起动器接通电源,将电动机起动并投入正常运行后,遇到电源断电时,电磁起动器能够自动分断电路,以防止电源重新有电时电动机自行起动,从而免除设备受到损害和人员受到伤害。电磁起动器分为不可逆和可逆的两种。前者用于起动无需反转的感应电动机;后者用于需要反转的感应电动机。电磁起动器用按钮操作。不可逆电磁起动器有"起动"和"停止"两个按钮;可逆电磁起动器有"正转"、"反转"和"停止"3个按钮。 为防止可逆起动器中的正常控制接触器和反转控制接触器同时通电,以致发生电源短路,在控制电路中一般设有电气联锁,有时还要增设机械联锁,以保证只有当起动器中的一个接触器处于断开位置时,另一个接触器才有可能通电动作,而电动机也只向一个方向运转。
  

说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。