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1)  subspace mode analysis
子空间模态分析
1.
The motion equation of the long-span cable-stayed bridge controlled by MR damper was derived under multi-support asynchronous earthquake excitations, and the instantaneous optimal control algorithm suitable to analyze the control of seismic responses of the long-span cable-stayed bridge was established using the subspace mode analysis method.
建立了多点不同步地震激励下大跨度斜拉桥MR阻尼器控制的运动方程,采用子空间模态分析法建立了适合大跨度斜拉桥地震反应控制分析的瞬时最优控制算法。
2)  dynamic independent subspace analysis
动态独立子空间分析
3)  modal subspace
模态子空间
4)  subspace analysis
子空间分析
1.
Research of face recognition methods based on subspace analysis
基于子空间分析的人脸识别方法研究
2.
Methods based on subspace analysis is an attractive direction in linear multiuser detection methods.
基于子空间分析的算法是线性多用户检测算法中一个较新的研究方向 ,目前许多文献中主要是针对单路径信道进行研究 ,本文提出了CDMA系统的多径信道模型的通用矩阵表示形式 ,对文献 [6 ]中提出的算法进行了改进 ,提出了多径干扰下基于子空间概念的线性算法 ,计算机仿真显示 ,该算法比原来的算法具有更好的抗多径干扰能力 。
3.
In order to receive direct sequence spread spectrum (DSSS) signal non-cooperatively, a new method based on subspace analysis and blind signal processing algorithm for blind estimation of the pseudo noise(PN) sequence in negative SNR synchronous code-division multiple-access (CDMA) signal is presented in this paper.
为了实现对直接序列扩频通信信号的非协作接收,提出了一种新的基于子空间分析和盲信号处理算法的负信噪比同步码分多址(CDMA)信号伪码全盲估计方法。
5)  ecological space analysis
空间生态分析
6)  state-space analytical method
状态空间分析法
1.
The whole device was regarded as a system, whose stability was analyzed by the state-space analytical method.
把整个器件看成一个系统 ,利用状态空间分析法分析其关断时系统的稳定性 ,从而推导出MCT的可关断的最大电流 ,然后分析其可关断的最大电流与其结构参数的关系 ,并利用MATLAB/Simulink进行仿真 ,仿真结果与解析分析结果一
2.
The reIation of MCT s manvitnum controllable current with MCT s structure is derived by the state-space analytical method.
介绍了新型功率器件MCT(MOS控制晶闸管)的基本结构,工作原理详细地探讨了MCT在关断情况下的建模,采用状态空间分析法推导出了MCT的可关断的最大电流与其结构的关系,并利用MATLAB/Simulink仿真证明了结论的正确
补充资料:基于Pro/MECHANICA的机床拖板有限元模态分析
 本文介绍了基于Pro/MECHANICA的机床工作台拖板的有限元建模和分析过程,并将分析结果与常用的通用有限元分析软件ANSYS的分析结果进行了比较。通过比较得出结论:有限元工程师完全可以利用Pro/MECHANICA软件实现实体建模和有限元计算的无缝集成,并且能够保证有限元分析的计算精度,提高设计工程师的工作效率。

一、引言


    机床支承件(如床身、立柱、拖板等)是机床的基础部件,起着承受力和容纳各种零部件作用。支承件的动态性能直接影响到加工工件的精度和生产效率,所以要求设计出的机床支承件必须具有足够的动、静态刚度。


    长期以来,国内外机床支承件一般采用经验设计,但为了保证机床具有良好的动、静态性能,并尽可能减轻其重量,就要进行精密的理论计算。机床支承件结构复杂,至今尚未找到一种精确的方法来计算其动态性能。但随着计算技术和计算机技术的发展和广泛应用,工程师可以依靠数值方法给出近似的、较令人满意的答案。目前,在诸多方法中,用有限元建立机械系统动力分析的数学模型已成为其理论建模中最重要的方法。尽管有限元法还属于一种近似计算方法,对于一些结构复杂、受力情况和阻尼情况复杂的支承件来说计算精度并不是很高,但它对于计算支承件动态性能仍是一种最有效的方法。目前,用它来计算一般复杂程度的支承件的动态性能,完全可以得到较为满意的计算结果。


    这里将利用美国PTC开发的有限元软件,Pro/MECHANICA对机床支承件中的拖板进行有限元分析,计算出该零件的固有频率和振型,为分析拖板的表面振动响应作必要的准备,也为机床拖板、床身、立柱等支承件的设计提供了一定的理论依据。


二、当前常用的有限元分析软件及其特点


    目前对机械零件进行有限元分析一般采用通用有限元分析软件,如ANSYS、MARC等。它们拥有丰富完善的单元库、 材料模型库和求解器,并且具有相对独立的前、后处理模块,可以独立完成多学科、多领域的工程分析问题。其缺点是前处理模块中的几何建模功能不强,无法完成复杂模型的建模,因此降低了结构分析结果的可信度。一些流行的三维设计软件却具有极强的几何模型的建模功能,如Pro/ENGINEER、UG和CATIA等。这些三维设计软件可以完成一些复杂的几何模型的建模工作。为了克服通用有限元分析软件建模功能较弱的缺点,当前普遍采用软件间的数据转换,即采用三维设计软件进行精确的三维建模,通过标准数据接口将模型以IGES、DXF或STEP格式读入到通用有限元分析软件中,然后通过该软件进行精确的计算。


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参考词条