1) movement trajectory model
运动轨迹模型
1.
Then the paper analyzes the stress situation of the vehicle on both sloppy rode section and smooth road section, establishes the stress models individually, uses the differential equation of movement in the accident analysis constructs the movement trajectory model of vehicle in two-dimension collision accident with regarding to the influence of road slope.
本文借鉴了成熟的车辆轮胎力学Gim模型,在对碰撞事故直接碰撞过程进行分析的基础上,建立了基于动量守恒、弹性恢复系数以及能量守恒的碰撞动力学模型;分别对无坡度路段和有坡度路段事故车辆的受力情况进行了定量分析,建立了两种情况下的车辆受力模型,将运动微分方程运用于事故分析中,建立了考虑坡度影响的车辆二维碰撞运动轨迹模型;采用正推的方法,以碰撞过程开始前瞬间车辆的运动参数为初始条件,运用动力学模型和运动轨迹模型对整个事故过程进行了数值求解,得到每个时刻车辆的位置和速度;以黑龙江省典型事故案例资料为依据,运用论文所建立的碰撞模型进行事故车辆轨迹求解,与实际鉴定结果进行对比,验证本文模型的可靠性。
2) moving track
运动轨迹
1.
Scraper moving track and analysis in air dense medium dry separator;
空气重介干法分选机刮板运动轨迹及分析
2.
This passage will introduce a numerical value recursion method,by which can make the academic analyses and researches of the moving tracks of materials in spin-vibrating screen.
提出一种数值递推法,对物料在旋振筛面上的运动轨迹进行理论分析和研究:物料在旋振筛筛面上存在8种不同的运动轨迹,其中2种最适合筛分。
3.
The article introduces the structure and principle of inner pneumatic swinging door,draws the moving track,and analyzes the influence of moving mechanism control point position to the passageway and step size.
介绍气动内摆门的构造、原理,绘制出运动轨迹,分析运动机构控制点的位置对通道、踏步尺寸的影响。
3) movement track
运动轨迹
1.
Research on movement track of orthogonal turn-milling;
正交车铣运动轨迹的研究
2.
The movement track of upper guide roller and lower guide roller is derived according to the geometry and technology information of the workpiece, the cutting track of abnormity is controlled exactly.
由G代码提供的零件表面几何信息及工艺信息 (丝半径和放电间隙 ) ,推导出低速走丝电火花线切割机上下导丝嘴的运动轨迹 ,实现上下异型切割运动轨迹的精确控制。
3.
This paper introduced the original data expansion of vane surface in the case of electrochemical contour evolution machining, and gave the computation method of evolution movement track.
介绍了采用四轴联动方式展成电解加工整体叶轮叶片型面时 ,对叶片型面原始数据所做的数据变换及数据扩展 ,并给出了展成运动轨迹的计算方法。
4) motion track
运动轨迹
1.
The study to improve the method of drawing the atlas of connecting rod motion track;
计算机绘制连杆运动轨迹图谱的方法
2.
Improvement on the experiment of describingthe motion track of simple harmonic;
描述简谐运动轨迹实验的改进方案
3.
Research on the motion track of the aspheric optical parts processing based on the tangent rotary method
切线回转法加工非球面光学零件运动轨迹研究
5) motion trajectory
运动轨迹
1.
The motion trajectory of spherical free conducting particle in non-uniform electrical field under DC voltage is simulated by solving the particle motion equations based on Runge.
针对气体绝缘系统(GIS)中自由导电微粒无害化的问题,研究导电微粒在GIS中不均匀电场作用下的运动规律,建立球状自由导电微粒在楔形不均匀电极系统中的受力模型,采用Runge-Kutta方法对微粒运动方程进行求解,并对球状自由导电微粒在不均匀直流电场中的运动轨迹进行仿真,同时考虑电压波动和电极表面粗糙等随机因素对微粒运动轨迹的影响。
2.
This paper put emphasis on recognition method of motion target based on torpedo and target motion trajectory.
对抗静止的声诱饵干扰器材的方法有数种,本文主要研究的是一种基于鱼雷和目标运动轨迹的动目标识别方法。
3.
The motion of driving element, traces the motion ofbarking mechanism, and motion trajectory of equipmentcan be controlled.
本文介绍用微机控制液压挖掘机作业运动的原理及工作装置,应用模糊控制算法,通过微机控制电液系统,使驱动元件的动作跟踪工作机构的运动,从而实现工作装置的运动轨迹控制。
6) track movement
轨迹运动
1.
The robot movement is carried out including spot movement and track movement control.
提出了将GRB-400型机械臂改造成闭环的、可移动的机器人实验平台的总体方案,并进行了构造后的移动机器人的运动学分析;同时开发了系统软件,实现了机器人的点位运动控制和轨迹运动控制。
补充资料:矿粒在电选过程中的运动轨迹
矿粒在电选过程中的运动轨迹
mineral particle moving trajectory of electric separation process
kuangl一za一d一anxuan guoChengZhong de yUndonggUJJ!矿粒在电选过程中的运动轨迹(mineralp盯-t iele moving trazeetory of eleetrie separationprocess)在电选过程中,电性质不同的矿粒受电力和机械力的作用发生运动所通过的路径。由于不同矿粒荷电符号和荷电量的差异,电选中所受电力和机械力也不一样,因而运动轨迹各不相同,借此即可实现分选。 筒式电选机为典型的电选机,采用复合电场;作为接地极的转动鼓筒是将物料带入电场的给矿和分选主件,故不同电性质矿粒在筒式电选机分选过程中的受力情况和运动轨迹具有典型意义。矿粒从矿斗给入鼓筒后,受到电力、重力和离心力三种力的作用。物料进入电场中,随即受到电晕电场及高压静电场的作用力;鼓筒的不断转动,使矿粒受到离心力场的作用;同时又受到重力作用。图中五为库仑力;几为镜面吸力; ,、_,_,_、_、,_mVZ几为非均匀电场作用力;fc为离心力,fc一竺;于;八为Jj月〕「一J一J目一刃”产’J~’J‘了J’,~~’J仁R重力,几一二g。导体矿粒应在图中b的第一象限与第四象限之内,即AB范围内落下,其受力关系式为 人+几>丸十九十mgcosa中矿应在第四与第三象限之间,即BD范围内落下,受力关系式为 人+几>人非导体矿粒应在第三象限内,即CD范围内落下,受力关系式为 fZ)fc+几 ,f (、2/口一fc b 电选过程中矿粒受力分析简图 a一电极形式及相对位置图沪一受力分析图 l一电晕极;2一静电极;3一接地鼓筒 上述各关系式都是在电极结构、电压、极距等诸因素均相同时建立的。但是,电压的高低、极距的大小和鼓筒的转速三者的交互影响很大;当电极结构不同时,导体矿物、中矿及非导体矿物落下的轨迹范围也随之改变。这些要点在选矿试验和生产实践中必须经常注意并适当调节: 电极结构形式固定后,鼓筒转速不变时,在极距相同的情况下电压愈高,则从电晕极自激放出的电子也愈多,且在鼓筒表面分布的电晕区域也愈大,不论导体或非导体矿粒经过这一区域所获得的电荷也愈多,由此而产生的电力(包括了,,几,f3)会增大,相反,则电力减小。如电极结构形式及极距和电压等诸条件不变,鼓筒转速的高低,既影响矿粒经过此区域时荷电的多少,更直接影响矿粒所受离心力的大小。
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