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1)  supporting length
支承长度
1.
The supporting length of wheel pressure load along beam span direction is the contact zone width of crane wheel with track,the contact problem of crane wheel with track is very close to plane stress problem.
吊车轮压荷载沿吊车梁跨度方向的支承长度就是吊车车轮与轨道的接触面宽度 ,吊车车轮与轨道的接触问题更接近平面应力问题。
2)  Bearing Length Ratio
支承长度率
1.
Study on the Bearing Length Ratio and Curve of Different Processing Methods;
几种机械加工方式的支承长度率及其曲线的研究
2.
The bearing length ratios and Abbot curves of machined surfaces by different machining processes were measured and compared.
对不同机械加工表面的支承长度率tp 和Abbot曲线进行了测试与比较 ,分析了tp 和Abbot曲线对于反映零件表面耐磨性、合理选择加工方法的实用意
3)  unsupported length
无支承长度
4)  effective supporting length
有效支承长度
1.
Theoretically this whole deduces a calculating formula about effective supporting length of the beam end in brick masonry buildings, the application of the formula is also presented when the variations of the beam section and the full stress-strain curve are considered.
从理论上推导出砖砌体结构中梁端有效支承长度的计算公式,还给出了考虑砖砌体受压应力一应变(σ──ε)全曲线时的梁端有效支承长度计算公式以及梁变为伸臂变截面梁时公式的运
2.
In this paper,simplified feasible calculating formula with considering the flex of brick wall,drawn from theoretical hypotheses,on effective supporting length of beam end in brick masonry building is given.
本文作者推导出砖砌体结构中考虑墙体弯曲时梁端有效支承长度的简化计算公式。
3.
: In the light of the code that didn t give the counting formula of the effective supporting length on rigid beam pan, this paper tested the local stress distribution upper and under rigid beam pan and put forward a counting formula on effective supporting length that is analyzed by finite element methods with the testing value.
针对规范中未给出梁端刚性垫块上的有效支承长度计算方法,通过试验方法测定了梁端刚性垫块上、下表面局压应力分布,从而给出了有效支承长度计算公式。
5)  Match of supporting length
支承长度匹配
6)  profile bearing length ratio
轮廓支承长度率
1.
The weighted mean of the profile bearing length ratio was defined as a new parameter to describe the surface profile of precision machined parts.
叙述与微观不平度形状特性有关的表面粗糙度现有参数及其不足,给出新参数- 轮廓支承长度率加权平均值的定义,从几何精度方面描述零件表面的支承与耐磨性能,通过实验与计算说明了新参数的实用性。
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