|
|
|
说明:双击或选中下面任意单词,将显示该词的音标、读音、翻译等;选中中文或多个词,将显示翻译。
|
|
|
您的位置: 首页 -> 词典 -> 控制关口控制关卡
1) Control Gate
控制关口控制关卡
2) critical intersection control,CIC
关键交叉口控制
3) control switch
控制开关
4) on-off control
开关控制
1.
Finally,the comparison of the vibration control effect among using traditional damper with passive control,MR damper with passive control and MR damper with semi-active on-off control in frequency domain is per.
研究了1/4车辆模型的半主动控制问题,采用一种改进的Bingham模型来描述磁流变阻尼力,研究了系统参数在共振域附近对振幅的影响,最后对比了采用该模型的磁流变阻尼器的被动控制、半主动开关控制以及采用传统阻尼器的被动控制在频域上的隔振效果,结果表明半主动非线性开关控制弥补了非线性被动控制的不足,使得系统在共振区和高频区上都有较好的隔振效果。
2.
The ER damper has been simulated with two extensive on-off control methods.
采用电流变阻尼器作为动作器,用开关控制对车辆模型进行模拟。
3.
In order to make the room s temperature realize automatic control in winter,keep the constant temperature in the room, and reach the energy-conservation, we take the PID Control to the burning device valve of gas fired boiler, and the non-linear on-off control, so that the temperature in the room is gotten the fast, accurate,steady and high-efficient regulation.
针对燃气锅炉燃烧器阀门的PID控制,结合非线性开关控制,使温度快速、准确、平稳、高效的调节。
5) switch control
开关控制
1.
Application of quasi-resonant mode switch controller in TV power;
准谐振模式开关控制器在电视机电源中的应用
2.
A switch control mode which controlled pulse width of inverter source was proposed in this paper.
同时介绍了研制的以单片机为核心的手弧焊、TIG焊逆变电源的控制系统组成原理 ,并利用开关控制法在该系统上加以应用 ,理论分析和试验结果表明 ,采用开关量控制法进行焊接 ,在电弧负载整个变化范围内可实现焊接电流无超调快速控制 ,有效地满足各种焊接工艺要求 ,保证了弧焊逆变电源工作的稳定性和可靠性。
3.
Regarding to degeneration of dynamics characteristics in a traditional single chaotic system,we propose a switch controller chaos & pseudo random bit generator(SCS-PRBG) based on multiple chaotic systems and switch control.
针对单混沌系统可能会出现的动力学特性退化的缺陷,基于多混沌系统和开关技术,提出开关控制混沌伪随机比特发生器(Switch Controller Chaos&Pseudo Random Bit Generator,简称SCS-PRBG)。
6) Critical control
关键控制
1.
Critical control indices on holding .
[目的 ] 在盒饭生产过程中建立危害分析和关键控制点 (HACCP)体系。
补充资料:控制阀门选型 关键是评估动态特性
动态特性 虽然有些传统因素仍很重要,但它们仅仅偏重于阀的“静态”性能。实际上它们是在“工作台”上对阀进行测量所获得的结果,但这样的结果很难说明阀门在实际运行条件下将会表现出什么样的性能。传统理论认为,仔细调节静态因素将会使阀(从而也使整个回路)获得良好的性能。然而,现在我们认识到情况并非总是如此。 研究人员和生产商进行的成千上万次性能检查证明,多达50%的在用阀(其中有许多是通过考虑传统因素而选择的)对于优化控制回路性能未能产生多大效果。后继研究表明,阀的动态特性对于降低流程易变性起了很重要的作用。在许多关键的流程中,不同的阀门降低流程易变性的幅度即使相差1%也能够大幅度提高生产效率并减少废物,从而可取得超过100万美元的经济效益。很显然,这样的经济效益使我们完全可以否定传统的做法,即只根据阀的最初购买价格来决定是否购买。 其次,传统的看法总是认为,流程优化的改进总是来自于控制室控制仪表的升级。但是,测试数据表明,在使用相同控制仪表的条件下,阀的动态特性能够对回路性能产生显著的影响。如果控制阀的精度只能达到5%,那么,花费大量的钱去配置一套其控制精度可达到0.5%的高级控制仪表系统并不能起到多大作用。 阀门类型 在寻找一种与使用场合相匹配的阀门时,首先应考察一下4种基本型式的节流控制阀,即笼式球阀、旋转浮球阀、偏心阀与蝶形阀。 笼式球阀的调整片形式的种类非常广泛,因此能够满足大多数应用场合的需求,从而使它成为各种阀中的首选。笼式球阀调整片有很多种,包括平衡调整片、非平衡调整片、弹性座调整片、受约束调整片及全尺寸调整片等。在许多情况下,一种阀体的各种调整片配置是可以互换的。 笼式球阀也有若干缺点。一是该阀的尺寸受到限制(通常为16英寸);二是与同等规格的视线阀(如浮球阀或蝶形阀)相比,其容量比较低;三是售价较高,特别是大口径的笼式球阀。然而,在降低流程易变性方面,笼式球阀具有优异的性能,常常足以弥补这些缺陷。 旋转浮球阀的流量比同等口径的笼式球阀大。虽然旋转浮球阀的控制范围大于笼式球阀,但仍然优于大多数其他类型的阀。旋转浮球阀的允许压力降和允许温度范围比笼式球阀小。通常它们的压力降上限为7.0x105kg/m2,适合于在温度低于398℃的场合使用。浮球阀不适用于易起空泡的液体,而且在用于压力降较高的气体中时,常常可能发出较大的噪声。
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
|