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1)  loop length
线圈长度
1.
Based on the knitting process of the jersey and 1+1 rib on an flat computerized knitting machine, the influences of the different parameters (yarn input tension, cam setting, machine running velocity and take down force) on the knittability of the glass fibre yarn, specially on the loop length and glass fibre damage, were analyzed.
通过在电脑横机上编织平针和1+1罗纹组织,分析讨论了不同编织工艺参数(给纱张力,弯纱深度,机速和牵拉力)对玻璃纤维纱线可编织性能的影响,特别是探讨了这些工艺参数对玻璃纤维线圈长度及纤维损伤程度的影响趋势。
2.
The relations between the fibre damage degree and the loop lengths are also analysed.
主要探讨针织工艺对玻璃纤維损伤程度的影响,提出了玻璃纤维损伤程度的定量评价方法,并分析讨论了在不同玻璃纤维纱线和不同组织结构的情况下,纤维损伤率(或纱线损伤率)随线圈长度的变化趋势。
3.
Two testing methods for loop length of weft knitting which are usually used now are introduced firstly:static test method and dynamic method,the deficiency of which is pointed out;A new testing method is introduced in detail.
简单介绍了目前纬编线圈长度的两种测试方法 :脱散法和利用线速圈长仪的动态测试法 ,指出了它们的不足之处 ,并介绍一种新的纬编线圈长度测试方法。
2)  stitch length
线圈长度
1.
A new method of measuring the stitch length of weft knitted fabric;
一种新的静态测试线圈长度的方法
2.
To enhance the reliability and automation of stitch length measurement,a stitch length measuring system through processing the scanned image based on MatLab was introduced.
为提高针织物线圈长度测量的可靠性和自动化程度,基于MatLab程序,利用图像处理技术对扫描的针织物结构图像进行处理,通过傅里叶变换提取出反映线圈长度的特征点,经过细化等处理后,测量出线圈在平面上的投影长度(二维线圈长度),经线性回归分析得出相应的实际线圈长度(三维线圈长度)。
3.
This paper describes the testing methods for stitch length of weft knitting presently,including static measurement,dynamic measurement and association of static and dynamic measurement,and analyze the points of these methods.
简述了当前纬编线圈长度常用的静态测试、动态测试及动静态结合测试的几种方法,分析了这些方法的特点。
3)  transformed loop length knit structure
变线圈长度组织
1.
Application of transformed loop length knit structure in garment design;
线圈长度组织在毛衫设计中的应用
4)  loop length monitor
线圈长度监控器
5)  stitch length variation
线圈长度变化
6)  loop length of knitted fabric
针织物线圈长度
补充资料:长度测量工具:长度传感器
        利用气动﹑电学﹑光学等原理和光电效应等将被测长度转换为空气的压力或流量﹑电量和光强等物理量﹐以获取测量信息的测量元件﹐用於某些长度测量工具中。长度传感器(以下简称传感器)主要由感受元件和转换元件组成。转换元件把感受元件感受的被测长度精确地转换为便於放大和处理的其他物理量。
         气动传感器 将被测长度转换为空气压力和流量等﹐用作相对测量(见长度计量技术)的传感器。它的特点是可以用於不接触测量﹐利用内径测头(见气动量仪)可以方便地测量孔径﹐但示值范围小﹐一般为±20~±100微米。图1 压力式气动传感器 为採用波纹管作为尺寸转换和放大元件的压力式气动传感器的工作原理。被测件厚度变化引起间隙S 变化﹐S 变化又引起波纹管内压力变化﹐从而使框架向左或向右移动。移动的距离就是放大了的被测厚度变化﹐通过宽刻度指示表指示出来。也可根据电触点接触与否﹐由指示灯指示被测厚度是否合格。压力式气动传感器还常採用膜片﹑膜盒等作为转换元件。常见的流量式气动传感器主要由测头﹑浮子和锥度玻璃管等组成。
         电学传感器 将被测长度直接转换为电量的传感器﹐主要有电感式﹑电容式﹑电接解式﹑压电式﹑磁栅式和感应同步器式等。图2 电感式传感器 为一种管式结构的电感式传感器的工作原理。当磁芯位於线圈1﹑2的中间位置时﹐两线圈產生的电感量相等。此时﹐由线圈1﹑2和振盪变压器次级线圈组成的电桥保持平衡。当带磁芯的测杆上下移动时﹐两线圈產生的电感量不等﹐电桥不平衡﹐有电压0输出。0的大小与测杆移动距离成比例。电感式传感器配以相应的电子放大和指示部分﹐便成为电感测微仪。电感式传感器的分辨率很高﹐可达0.01微米﹐测量范围一般小於2毫米﹐大的可达几十毫米。电容式传感器与电感式传感器的原理相似﹐一般是把线圈和磁芯换成固定极筒和可动极筒﹐当测杆移动时產生的是电容量变化。20世纪80年代初出现了用於电子卡尺的大量程电容传感器﹐测量范围为 150毫米。电接触式传感器是利用电触点副发出电信号判别被测尺寸合格与否的。电触点的移动可由测杆直接传来﹐也可经槓桿或其他机构放大﹐以提高其灵敏度。电接触式传感器主要用於自动测量中。压电式传感器是利用受压变形时会產生电荷的固体材料﹐例如石英晶体﹑鋯鈦酸铝﹑鈮镁酸铝等作为转换元件的﹐主要用於轻便的上置式表面粗糙度测量仪中。
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参考词条