1)  scm
状态控制模件
2)  status control module
状态控制模件
3)  scm display
状态控制模件显示
4)  scm horn
状态控制模件警报器
5)  scm microprocessor
状态控制模件微处理机
6)  scm setting
状态控制模件调定
7)  scm terminal
状态控制模件接线柱
8)  spark ignited status control module
火花点火状态控制模件
9)  state
状态
1.
Workflow instances migration approach based on state;
基于状态的工作流实例迁移方法
2.
Characteristics of variation for annual runoff state based on set pair analysis;
基于集对原理的年径流状态时序变化特性分析
3.
Applications of PLC original state instruction in manipulator control system;
PLC初始状态指令在机械手控制系统中的应用
10)  Condition
状态
1.
Condition Monitoring Techniques for Lubrication System of Automotive Engine;
车用内燃机润滑系统的状态监测技术
2.
A New Sensor for Monitoring Conditions of Rotating Parts;
用于旋转物体状态监测的新型传感器
3.
Study on Transformer Condition-based Maintenance Information Management System;
变压器状态维修信息管理系统的研究
补充资料:Fe-O 状态图
      铁及其各级氧化物平衡组成与温度的关系图,它表明了铁及其各级氧化物稳定存在的条件,是冶金中常用的重要相图之一。图是一般公认较为完整的达肯(L. S.Darken)和格尔瑞(R. W. Gurry)所绘制的Fe-O 系相图。
  
  铁的氧化物有Fe2O3、Fe3O4、FeO三种。前两种的理论含氧量分别为30.06%和27.64%。纯氧化亚铁FeO的理论含氧量为 22.28%,但实际存在的却是含氧量变动在 23.16~25.60% 的非化学计量的(non-stoichiome-tric)氧化亚铁相,这种固溶体称为浮氏体(Wüstite)。它的铁与氧的原子比小于1,变化在0.95~0.87之间。浮氏体是NaCl型的立方点阵结构,铁正离子和氧负离子相间排列在点阵的节点上;但正离子节点未充满,即有铁的空位存在。为了维持电中性,必然有一部分正离子节点被三价铁离子占据。图中 JLQ线代表浮氏体含氧下限、HQ线代表其含氧上限。温度在570℃(Q点)以下,浮氏体不能稳定存在,而按下式分解:
  
4FeO─→Fe+Fe3O4

在570℃时,Fe、Fe3O4与浮氏体三相共存。
  
  铁氧化物还原过程在570℃以下的转变顺序是:
  
  Fe2O3Fe3O4
  Fe(含氧饱和)~Fe在570℃以上的转变顺序是:
  
  Fe2O3Fe3O4含氧上限的浮氏体~含氧下限的浮氏体Fe(含氧饱和)~Fe这种顺序,称为逐级转化(平衡)原则。
  
  图中左上角的BB┡线是氧在铁液中的溶解度与绝对温度的关系曲线,可用下式表示:
  氧在固态铁中的溶解度极小,从881~1527℃,约为2~82ppm,在图中未绘出。
  

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