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1)  main cross-connect
主群组交叉连接
2)  cross connection
交叉连接
1.
The paper describes the transmission and treatment techniques of multimedia information on the network,including the cross connection technique of 100 Mpbs Ethernet,LAN emulation of ATM,IP multipoint sending,MBone,st Ⅱ and WDM etc.
阐述了多媒体信息在网络上的传输与处理技术,包括快速以太网的交叉连接,ATM 网上的局域网仿真,IP多点发送,MBone,ST—II,波分多路复用等。
2.
Through utilizing modal structure,function integration and method of network controlling,problems such as adding and dropping the signaling from 2 Mbit/s multi-frame,unblocking switching of digital voice channel,real-time monitoring of 2 Mbit/s link,and remote monitoring were resolved,and the functions of cross connection,performance mo.
整体设计采用模块化结构、功能集成和计算机网络控制的方法,解决了从2 Mbit/s复帧结构中提取和插入信令时隙、数字话音通路无阻塞交换、2 Mbit/s链路实时在线监测、网络远程监控的难题,实现交叉连接、光传输设备的性能监视、线路自动调度与维护功能。
3.
At the same time it supports the smallest cross connection of DSOs extending the application field.
MSTP2500改进了多业务传输平台的功能,支持4路低速SDH光信号(包括STM-4和STM-1)和3路EC-1信号的复用,同时支持最小颗粒为DS0(64K)的交叉连接功能,极大的扩展了MSTP2500设备的应用范围。
3)  cross connect
交叉连接
1.
The capability of cross connection is one of the most important guide line in SDH.
交叉连接能力是 SDH系统的一项至关重要的功能指标 ,而交叉能力的强弱又完全依赖于交叉连接超大规模集成电路的能力。
4)  OXC
光交叉连接
1.
The Future of OXC/OADM;
光交叉连接/光分插复用器的应用前景
2.
RESEARCH OF CROSSTALK IN CASCADE SYSTEM OF OXC AND OADM;
级联光交叉连接和光分插复用系统串扰研究
3.
This paper puts an emphasis on the advantages of the wave division multiplexing(WDM) and the drawbacks of the available synchronous digital hierarchy(SDH),and analyses the key technologies of the AON, such as OXC and OADM, which can be used to effectively overcome the bottle-neck effect of the network.
综述全光网络的关键技术即光交叉连接和光分插复用,并说明它们是克服现有网络节点瓶颈问题的有效解决方法,同时就其新增加的物理光层而新面临的安全管理问题进行了详细探讨。
5)  optical cross connect(OXC)
光交叉连接
1.
The scheme of optical cross connect(OXC) and optical add/drop multiplexer(OADM) of DWDM and OCDMA is given.
讨论了IPoverOptical全光网络的关键技术 ,给出了IPoverOptical (DWDM和OCDMA)光交叉连接器和光分插复用器的实现方法 ,设计了IP全光传送网络的网络结构 。
6)  optical cross connection
光交叉连接
1.
The basic switch mechanism, basic structure and assessment parameters of optical cross connection node are described.
介绍了光交叉连接(OXC) 节点的基本交叉机制、基本结构及评价参数,提出了一种基于半导体光放大器(SOA) 构成光开关的2×2 的光交叉连接节点的结构,测试并分析了实验系统的主要性能参数。
2.
As a key device for the realization of WDM-based all-optical network,OXC(optical cross connection) device is plagued with severe crosstalk problem caused by the interaction of its signal and link.
光交叉连接器件(OXC)是实现WDM全光网络的关键器件,但由于其自身的链路和信号相互作用,会产生严重的串扰问题,从而限制了OXC性能的充分发挥。
3.
Intelligent optical cross connection(OXC)is the key equipment.
IP与光技术的融合要求底层光网络具有高度的灵活性和可扩展性 ,产生了全新的ASON (自动交换光网络 ) ,智能OXC (光交叉连接 )设备是ASON中的最关键的设备。
补充资料:《多回转阀门驱动装置的连接》二项标准介绍

一、概述

    目前我国主要有两项阀门驱动装置的连接标准,即GB/T 12222-2005 《多回转阀门驱动装置的连接》和GB/T12223-2005 《部分回转阀门驱动装置的连接》,这两项标准均是今年2月21日批准发布的,实施日期是2005年8月1日。

    该两项标准在1989年第一次制定时就分别采用了ISO 5210和ISO5211标准,2005年新标准是对原1989年标准的修订,也同样修改采用(等效)了ISO5210和ISO5211的新版本。

    两项标准主要规定了阀门驱动装置的术语和定义,法兰代号和与其相对应的最大转矩,与阀门连接的法兰尺寸,驱动件的结构形式和尺寸。《多回转阀门驱动装置的连接》还规定了与其相对应的最大推力。

    《多回转阀门驱动装置的连接》主要适用于闸阀、截止阀、节流阀和隔膜阀用驱动装置与阀门的连接尺寸。《部分回转阀门驱动装置的连接》主要适用于球阀、蝶阀和旋塞阀用驱动装置与阀门的连接尺寸。两标准的连接尺寸也适用于驱动装置与齿轮箱、齿轮箱与阀门的连接。

    二、《多回转阀门驱动装置的连接》新老标准的主要区别

    1、新标准增加了F12代号的法兰,新增加的F12代号的法兰能传递的最大转矩值为250N•m,推力值为70kN。F12法兰的尺寸见下表:

法兰代号
d1
d2(f8)
d3
d4
hmax
h1min
螺栓或螺孔数量
F12
150
85
125
M12
3
18
4

    2、新标准对螺栓孔的位置分布提出了要求,即标准中“5.6  螺柱或螺栓孔应错开驱动装置的轴线对称分布。如图2所示”,增加了图2。老标准中没有示意图。

    新标准中的图2:

阀门标准图纸

法兰代号
α/2
F07~F16
45°
F25~F40
22.5°
3、新标准将原标准附录A的内容添加入正文内,原标准附录A1的内容(图)作为新标准“6.1既能传递转矩又能承受推力驱动件”的内容(包括图4);原标准附录A2的内容(图)作为新标准“6.2仅能传递转矩的驱动件”的内容(包括图6)。

    新标准无附录。

    4、新标准还增加了如下条款:

    “3.5 法兰代号(该术语原标准在连接尺寸表的注释中)。
   5.2 驱动装置与阀门相连接的法兰,应采用带定位凸肩法兰,其配合尺寸按表2中d2要求。
   5.4 阀门与驱动装置相连接的螺纹长度最小值按表2的h1的规定。
   5.5 法兰外圆尺寸,按表2的d1规定(为最小值)。”

    在以上几条中,图1及表2中已明确表示了5.2条、5.4条的规定,但未明确5.5条中d1为最小值。

    5、新标准增加了“表1  法兰代号-最大转矩和最大推力值”的注4和注5。即:

    “注:4  以上计算参数的变化将导致可传动转矩和推力值的变化。

    5  具体应用时,法兰代号的选择应考虑因惯性或其他类似因素而在阀杆上产生的附加转矩”。

    老标准中只加注了前三个。

    三、《部分回转阀门驱动装置的连接》新老标准的主要区别

    1、新标准增加了F60代号的法兰,新增加的F60代号的法兰能传递的最大转矩值为250000N•m。F60法兰的尺寸见下表:

法兰代号
d1
d2(f8)
d3
d4
hmax
h1min
螺栓或螺孔数量
F60
686
470
603
M36
8
54
20

    2、新老标准能传递最大转矩的假定条件及叙述有变化。

    新标准的表注为:

    “注1:本表中规定的转矩值是根据:螺栓承受的拉力为290N/mm2,法兰面之间的摩擦系数为0.2而确定的。
    2:具体应用时,法兰代号的选择应考虑因惯性或其他类似因素而在阀杆上产生的附加转矩”。

    老标准的表注为:

   “注:表中转矩来自以下的假定:
    a. 螺栓的力学性能等级为8.8级,屈服强度为640N/mm2,许用应力为20N/mm2;
    b. 螺栓只承受拉力,不考虑拧紧螺栓时引起的附加应力;
    c. 法兰面之间的摩擦系数为0.3。”

3、新标准增加了整个第4章节“连接型式表示方法”的全部内容。

    4、按照新的法兰标准和国际标准,新标准中F03和F04法兰的尺寸与老标准不同。如下表:

法兰代号
d1
d2(f8)
d3
d4
hmax
h1min
螺栓或螺孔数
F03
46
25
36
M5(M6)
3(2)
8(9)
4
F04
54
30
42
M5(M6)
3(2)
8(9)
4

    表中括号内为原标准尺寸。

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