1) multi-axis rotation
环节多轴转动
1.
The research method has thoroughly resolved the human segment\'s multi-axis rotation in 3D film analysi
0语言开发编制了该方法的计算软件,应用该软件在体操跳马侧手翻直体侧空翻转体990°躯干动作进行了测定,真实清楚地给出了躯干三维瞬时转动数据,该计算方法从根本上解决了三维摄影解析中计算人体各环节多轴转动的问题。
3) multi-axis drive ring
多轴传动驱动环
5) automatic orientation with many links
多环节自动定位
1.
The article introduced the configuration of automatic orientation with many links of the power pressing-explosive machine in the detonator automatic product line.
本文介绍了雷管自动生产线中压药机的多环节自动定位结构,运用矢量尺寸链原理对其进行分析,完成了尺寸链的建模、计算方法的介绍及精度分析。
6) polychaete
['pɔliki:t]
多毛环节动物
1.
Species diversity and faunal characteristics of marine polychaetes in the Yellow Sea;
黄海多毛环节动物多样性及区系的初步研究
补充资料:环节
环节
element
h日onl旧环节(e lement)组成控制系统的、可用最基本的典型的微分方程或传递函数描述的元件或部件。有以下几种典型的环节:比例环节,一阶惯性环节,微分环节,积分环节,振荡环节,二阶惯性环节和纯滞后环节。众多复杂的控制系统都是由上述典型环节以不同方式串联、并联、反馈组成的。 比例环节输出量与输入量成比例的环节,可以表示为 y一Kx式中y为输出量;x为输人量;K为该环节的放大系数。机械杠杆、齿轮系、电位计以及电子放大器(在特性曲线的直线部分工作)等等,都是比例环节,也称为“无惯性环节”。 一阶惯性环节输人量的作用不立即在输出端全部表现出来,而是有一定的延缓,也就是说有惯性的环节。图1(a)是由RC串联电路构成的一阶惯性环节以及一个比例环节。可以写出电容器上电压uc与输人电压u;关系式为 ┌─┐┌──┤K ││左C │ │└──┤ │ └─┘香尸uo二天“玉二due丈不-个讹一执式中T~尺(少是电路的时间常数。经过比例环节后,输出电压为u。~Koc,因而得u。与u、的关系式为 (b)I图1 RC电路一阶惯性环节(a)原理图;(b)动态特性_,du。生代行十u。一人从 (J石式中T一双C是电路的时间常数。图1(b)所示,输人端加上一个阶跃量。、,输出量以指数规律逐渐上升,最后趋于稳态值。也可以不经比例环节,即K~1。蓦 ┌─┐ ┌──────────┬──┤K │ │尸参·中 │J尺 │ │ └──────────┴──┤ │ └─┘ ┌──────────┬──────┐│丫 │)‘ ││ 瓦│ ││ 召O │ │└──────────┴──────┘┌─┐ │了│ └─┘ 图2 RC电路微分环节(a)原理图;(b)动态特性 微分环节输出量与输入量关于时间的导数成正比的环节。图2(a)表示由尺C电路构成的微分环节以及一个比例环节。微分环节的方程为。*+森厂。川,,J:二,“·,‘’RCJ。
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参考词条