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1)  cyclic triaxial loading test with stress controlling
应力控制循环三轴试验
2)  cyclic triaxial test
循环三轴试验
1.
Estimation of lateral deformation of monopile foundations by use of cyclic triaxial tests
用循环三轴试验分析海上风力发电机单桩基础侧向位移
2.
In the current study,the simplified procedure using shear wave velocity measurements for liquefaction potential assessment was improved from the experimental results of undrained cyclic triaxial tests on saturated sands with shear wave velocity measured by bender elements.
结合压电陶瓷弯曲元波速测试技术开展了饱和标准砂的不排水循环三轴试验,并根据试验结果改进了以往提出的利用剪切波速进行砂土液化势判别的简化方法。
3.
Based on the results of one way stress controlled undrained cyclic triaxial tests and numerical simulations using an isotropic elasto plastic bounding surface model, the evolution of the accumulated residual deformation of soft clay is presented.
通过对饱和软黏土进行一系列应力控制的循环三轴试验 ,结合各向同性弹塑性边界面模型数值模拟 ,得出了软黏土在不排水条件下受循环荷载作用时的累积残余变形规律。
3)  cyclic triaxial tests
循环三轴试验
1.
Numerical simulation of undrained cyclic triaxial tests of Nanjing flake-shaped fine sand
南京片状细砂不排水循环三轴试验的数值仿真
4)  stress control triaxial compression apparatus
室内土工试验应力控制式三轴压缩仪
5)  triaxial stress testing
三轴应力试验
1.
A testing method of drill core's mechanical properties, triaxial stress testing, is described.
介绍了钻井岩心机械传性的测试方法──三轴应力试验。
6)  undrained cyclic triaxial test
不排水循环三轴试验
补充资料:航天器三轴姿态控制
      使航天器相互垂直的三个轴(本体轴)在空间相对于某个参考系具有预期方向的一种姿态控制技术。通常采用主动姿态控制方法(见航天器姿态控制)。三轴姿态控制适用于在各种轨道上运行的、具有各种指向要求的、载人的或不载人的航天器,也用于航天器的返回、交会和对接以及变轨等过程。对地观测卫星要求它的三个轴相对于地球稳定。
  
  
  
  三轴姿态控制系统是实现三轴姿态控制的一种装置,它包括姿态敏感器(见航天器姿态敏感器)、姿态控制器和姿态控制执行机构(见航天器姿态控制执行机构)。依控制力矩产生的方法可分为喷气三轴姿态控制系统和以飞轮为主的三轴姿态控制系统两类。
  
  喷气三轴姿态控制系统至少要用 6个喷管。不需要其他辅助控制手段,适用于中、低轨道的短寿命航天器。在系统设计时常用的性能指标是在满足给定控制精度条件下使过渡过程时间最短和燃料消耗最少。采用这类控制系统的航天器有美国的"水星"号飞船、"双子星座"号飞船、"阿波罗"号飞船和航天飞机以及中国的返回型遥感卫星等。
  
  以飞轮为主的三轴姿态控制系统由于要对飞轮卸饱和,因此通常以喷气力矩、磁力矩或重力梯度力矩为辅助手段。这类系统适用于中、高轨道的指向精度较高的长寿命航天器。以飞轮为主的姿态控制分为偏置动量控制系统和零动量控制系统。前者是在一个轴(如对地定向卫星的俯仰轴)上具有恒值平均角动量(称偏置动量)的飞轮控制系统。这种系统可以不用偏航敏感器。后者是平均角动量等于零的飞轮控制系统。通常采用分别沿航天器本体轴安装的三个反作用轮。为了提高系统的可靠性,有时再增加一个斜装反作用轮作为备份。零动量控制系统必须采用偏航敏感器。另一种以飞轮为主的三轴姿态控制系统是采用控制力矩陀螺的系统,但系统较复杂。在设计以飞轮为主的三轴姿态控制系统时,常以姿态误差最小和能量消耗最少为性能指标。美国的"陆地卫星"、"天空实验室"、荷兰的天文卫星和"国际通信卫星"Ⅴ号(见"国际通信卫星")是采用这类三轴姿态控制的典型例子。
  
  

参考书目
   卡普兰著,凌福根译:《空间飞行器动力学和控制》,科学出版社,北京,1980。(M. H. Kaplan, Modern Spacecraft Dynamics and Control,John Wiley & Sons,New York,1976.)
   J.R.Wertz, ed.,Spacecraft Attitude Determination and Control, D. Reidel Publ.Co.,Dordrecht,Boston,London, 1978.
  

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