1)  shaft speed indicator
轴转速指示器
2)  shaft revolution indicator
轴转速指示器
3)  Axle-steering
轴转
4)  spindle speed
主轴转速
1.
According to the resonance of mechanical machining,the relationship between the spindle speed of lathe and the surface quality of the workpieces was studied on turning a long and thin axis on the lathe.
从机械加工中共振的角度出发,研究细长轴车削加工时车床主轴转速与工件表面质量的关系;并以CA6140车床为例,讨论刚性主轴的临界转速,提出细长轴车削加工时车床主轴的最佳转速范围,避开共振区,从而提高工件的加工精度,保证工件的表面质量。
2.
The calculating formulas about the limitedcutting width blim versus the spindle speed forregenerative chatter system are derived.
本文推导了再生型切削颤振系统极限切削宽度随机床主轴转速变化的理论计算公式,提出了机床切削系统稳定性极限预测方法,并就试验系统的切削稳定性极限进行了预测,实测结果表明,试验结果与预测结果基本相符。
3.
The limit cutting depth of the machining system with optimal controlling spindle speed is studied by experiments.
对优控主轴转速系统的极限切削深度进行了试验考证。
5)  three axis turntable
三轴转台
1.
The axis intersection of three axis turntable can be worked out by applying harmonic ana.
用千分表测出三轴转台的竖直轴分别位于 0°和 180°时两水平轴的轴线位移 ,可计算出水平轴与竖直轴的轴线相交度。
2.
The Simulink was used on modeling the three axis turntable for SINS testing.
基于Simulink仿真环境建立了捷联惯导系统三轴转台的仿真模型,模拟转台的角振动产生圆锥运动。
6)  spindle rotating direction
主轴转向
7)  Three-axis turntable
三轴转台
1.
Design of servo control system for three-axis turntable based on PMAC;
基于PMAC的三轴转台的伺服系统设计
2.
Assembly and kinematics simulation of three-axis turntable based on Pro/E;
基于PRO/E的三轴转台装配与运动学仿真
3.
Stress analysis and modeling of the frames of three-axis turntable;
三轴转台外框的建模和应力分析
8)  five-axle steering
五轴转向
9)  medial Axis transform
中轴转换
10)  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。
补充资料:刚体的定轴转动
      刚体运动时在它上面有两点始终保持不动。这两固定点(A,B)的连线称为刚体的转轴(见图)。定轴转动的刚体只有一个自由度,它的运动方程为θ=θ(t),式中θ是平面Ⅰ同平面Ⅱ之间的夹角。平面Ⅰ和平面Ⅱ的交线同转轴AB重合。平面Ⅰ是固定的,平面Ⅱ固连在刚体上并且能绕轴(AB)转动。转角θ的正负值用右手螺旋定则(见力矩)确定。
  
  若转动刚体的角速度矢量为ω,角加速度矢量为α,则刚体上任一点E的速度矢量,式中rE是E点对转轴上某一定点O的矢径。E点的加速度矢量。
  
  如果刚体对转轴的转动惯量为I,作用在刚体上的外力系对转轴的主矩为M ,则定轴转动刚体的动力学方程为ia=M 或I=M ,式中α是角加速度矢量α在转轴上的投影。
  
  轴承动反力  当刚体以角速度矢量ω和角加速度矢量α 绕定轴转动时,在转轴的轴承处除了由于作用在刚体上的外力所引起的静反力以外,还将有由于刚体转动而产生的惯性力所引起的动反力。动反力的产生是由于刚体的质心不在转轴上(有偏心),或是转轴不是刚体的惯量主轴(见惯量张量)所致。高速转动刚体的轴承动反力有时会达到巨大的数值。对于质量大的刚体,这个效应更为严重。巨大的动反力在某方向的分量具有周期性变化的特点,这种力作用在轴承上,并通过轴承传给地基,造成轴承和地基的强烈振动,从而引起结构的破坏并造成严重的环境振动。要消除动反力的影响,必须使转轴成为刚体的中心惯量主轴,即转轴是通过质心的惯量主轴。这种情况称为动平衡状态。这时的转轴称为自由轴。
  
  动平衡  亦称动均衡。在一般情况下,由于材料的不均匀,毛坯的缺陷以及加工和装配上的误差等原因所造成的质量分布不均匀,总会造成机器的转子有一定的偏心和偏角,往复机械的运动部件的质量分布本来就不均衡。这些都使得转动轴不可能成为自由轴,机器运转将处于非动平衡状态,为此必须在转轴的某些横截面上附加质量矩,使转子达到动平衡状态。此种调整质量的方法称为动平衡。由于转子转速不断提高,转子结构日益复杂,转子的动平衡已成为一种专门技术。
  

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参考词条