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1)  non-sinusoidal oscillation system
非正弦振动系统
1.
A digital multi-function mold with non-sinusoidal oscillation system was used to replace the classic mechanical oscillation device.
采用数字控制电动式多功能结晶器振动装置取代原来的机械式振动,使结晶器作相应的运动,非正弦振动系统可克服由于结晶器偏振共振对拉速的限制,提高铸机拉速,大大降低由振动装置引起的漏钢事故,同时还可提高铸坯的表面质量。
2.
Due to the non-sinusoidal oscillation system of continuous casting mould is a eletrohydraulic servo system, its parameters are variable and model is uncertain, it is very difficult to achieve better tracking control performance and robustness by traditional PID and classical control theories.
针对结晶器非正弦振动液压伺服系统参数易变、模型不确定这一特点 ,对模型未知的系统用神经网络模型逼近 ,并采用改进的递阶遗传算法对神经网络的权值和结构同时进行训练 ,实现系统模型的精确辨识 ;将模糊控制与神经网络相结合 ,提出一种模糊神经网络控制方法 ,实现连铸结晶器非正弦振动系统的跟踪控制。
2)  non-sinusoidal oscillation
非正弦振动
1.
Determination of Non-Sinusoidal Oscillation Amplitude for Casting Mold;
连铸结晶器非正弦振动振幅的确定
2.
Application of non-sinusoidal oscillation technology of slab CC mould;
板坯连铸结晶器非正弦振动技术的应用
3.
Study of non-sinusoidal oscillation of mold driven by double eccentric shaft;
双偏心驱动结晶器非正弦振动的研究
3)  nonsinusoidal oscillation
非正弦振动
1.
The working parameter character of nonsinusoidal oscillation waves and the proper value range are given.
通过理论综合分析的方法,确定了连铸工艺对最佳振动波形参数的要求,研究了多种非正弦振动波形工作参数的作用特点及其合理的取值范围,对实际生产中电液驱动结晶器振动波形的选择、控制模型的建立和参数的控制都具有现实意义。
2.
This paper compared continuous casting mold oscillation types between nonsinusoidal oscillation and triangle oscillation, analyzes their oscillation waves and oscillation parameters.
本文对非正弦振动和三角形振动这两种不同的连铸结晶器振动方式进行比较,分析二者振动波形及振动参数,确定适合高速连铸的振动参数的选择范围,选出最佳的振动形式。
3.
In the paper,the oscillation modes between nonsinusoidal oscillation and sinusoidal oscillation were compared and analyzed in theory,and the conclusion that nonsinusoidal oscillation is better for the improvement of slab quality.
结合结晶器的工艺特性,首先在理论上对正弦振动和非正弦振动两种方式的波形进行了分析比较,得出非正弦振动方式在结晶器振动过程更有利于提高铸坯质量结论,然后通过一应用实例证明了理论分析的正确性与合理性。
4)  non sinusoidal oscillation
非正弦振动
1.
A waveform of non sinusoidal oscillation for continuous casting is given.
给出了一种用于连铸生产的非正弦振动波形,并对其波形参数和振动工艺参数进行了讨论。
2.
This paper shows a new wave of non sinusoidal oscillation of mold new trapezoid and the establishment of its equations of velocity.
提出了一种新的结晶器非正弦振动波形新梯形波,并建立了该振动波形的速度表达式。
5)  chord vibrating system
弦振动系统
1.
The characteristics of conduction band and forbidden band of photonic crystals are investigated with a macroscopical chord vibrating system indirectly.
得到了类比于光子晶体的亥姆霍兹方程的弦振动系统的本征值方程,并利用该方程研究了光子晶体的导带和禁带特征。
6)  sinusoidal and non-sinusoidal osillation
正弦和非正弦振动
补充资料:非正弦周期电路
非正弦周期电路
non-sinusoidal periodic circuit
    电流(或电压)按非正弦律作周期变化的电路。常用的整流电路,其输出电压即为按非正弦律作周期变化的电压。它可用周期函数表示。这一周期函数若满足狄里赫列条件即可分解一个无穷三角级数——傅里叶级数。电工领域涉及到的非正弦周期电流、电压等变量,大多可分解为傅里叶级数。级数中的第一项为恒定分量(又称直流分量),第二项为基波分量,其余各项为谐波分量。基波分量的周期与原函数同,谐波周期是原函数周期的整数倍(按倍数又分偶次谐波与奇次谐波)。电力系统中的谐波对电力设备造成多种危害,需用电力滤波器、有源滤波器等加以抑制。
    有效值和平均值 非正弦周期电流与电压的有效值分别为:
   !!!F0476_1    式中IkVk分别为周期电流、电压的各次谐波的有效值(k=1,2,……)。非正弦电流i与电压v的平均值分别为:
   !!!F0476_2非正弦周期电流(或电压)的平均值永不为零。
    非正弦周期电路的功率 也有瞬时功率(p)、有功功率(P)、无功功率(Q)、视在功率(S)之分(见交流电路中的功率)。但非正弦电路中S!!!F0476_3。非正弦电路中有畸变功率,以T表示,
   !!!F0476_4它表明电路内电流、电压波形已偏离正弦波形。
    畸变因数 用以度量周期信号(包括电流、电压)波形与正弦波形差别的量。以kd表示,kdF1F,式中,F为基波有效值,F为有效值,kd<1。三角波的kd=0.993,矩形波的cd=0.9。kd越小表示其波形与正弦波差别越大。
    波形因数 周期信号的有效值F与其平均值Fa之比,以kf表示,kf=FFa。方波信号、正弦波信号、三角波信号的kf分别为1,1.11,1.15。波形平而宽者kf小,波形窄而尖者kf大。
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