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1)  Inertia Identification
惯量识别
1.
The Study for Inertia Identification and Self-tuning of Controller Parameter of Numerical Control Machine Feeding System;
数控机床进给系统惯量识别及控制器参数校准研究
2)  Inertia Identification
惯量辨识
1.
Third,considering large variations of load inertia in real applications,an adaptive parameter auto-tuning law based on inertia identification techniques is designed to automatically tune the parameters of feedback and feedforward controller according to the identified actual inertia.
首先设计了基于比例反馈和前馈补偿控制的速度环复合控制器,用扰动观测器(DOB)观测出系统总扰动作为前馈补偿控制项;考虑到电机负载惯量变化较大时的应用环境,又提出了基于转动惯量辨识技术的自适应控制。
3)  quantitative recognition
量化识别
1.
The technology of quantitative recognition for oil well tubing defects was studied.
对油管缺陷量化识别技术进行了研究,基于缺陷分类,通过分析缺陷漏磁信号,选取了信号特征量并进行了分类;利用人工神经网络解决了信号特征量与缺陷几何外形特征之间的非线性映射问题;建立了基于特征分类的油管缺陷量化识别模型。
4)  Quantitative identification
定量识别
1.
Study on volcanic rock fracture quantitative identification method using logging data;
火山岩裂缝测井定量识别方法
2.
In correspondence to the signal characteristics for non-destructive testing of wore-rope, a multiple hypothesis testing method is designed for quantitative identification of broken wires.
提出了跳变系统检测的卡尔曼滤波算法,与钢丝绳无损检测信号特征相对应,设计了钢丝绳断丝定量识别的多重假设检测方法,克服了差分超门限方法不能考虑背景噪声、测量噪声及误判率的不足,可以在线监测钢丝绳状态。
3.
In the paper,MDT logging technology is used to evaluate the reservoir validity on the basis of qualitative and quantitative identification with conventional logs.
本文在常规测井定性、定量识别的基础上,运用MDT测井技术对储层的有效性进行评价。
5)  Weight identify
重量识别
6)  traffic identification
流量识别
1.
Novel approach to VoIP traffic identification;
一种VoIP流量识别的新方法
2.
Automated mining of packet signatures for traffic identification at application layer with apriori algorithm;
基于Apriori算法的流量识别特征自动提取方法
3.
Efficient and extensible architecture of traffic identification at application layer;
高效可扩展的应用层流量识别架构
补充资料:低惯量电动机


低惯量电动机
low-inertia electrical machine

  筒形转子电动机电枢的结构示意图。这种电动机由套筒形笼型转子和装在套筒内的内定子铁芯两部分组成。套筒形转子有一个用电工钢制成的空心套筒和嵌在套筒上的一些铝质笼型导条,套筒两端由法兰盘固定在输出轴上。内定子铁芯用硅钢片叠成,两端用滚珠轴承支撑在输出轴上。它和输出轴之间只有轴承中产生的摩擦阻力,因此,由图1低惯t套筒形转子电动机电枢结构示意图1一铝导条;2一套筒;3一 内定子铁芯内定子铁芯所增加的转动惯量很小,电机的转动惯量主要取决于套筒形转子。这种转子比杯形转子机械强度高,功率可大为增加。但这种转子结构复杂,制造困难。 低惯t无槽直流电动机这种电动机尽量选用较小的电枢直径和较长的电枢长度,采用无槽电枢结构,如图2所示。无槽电枢的铁芯先用绝缘带缠绕一层,然后用环氧树脂将绕组固定在电枢表面上,再缠绕一层绝缘带,其机械强度与有槽电枢相近。 图2低惯t无槽 直流电动机电枢 结构示意图1一绕组.2一环氧树脂; 3一绝缘带,4一铁芯 由于电枢无槽,不必考虑气隙磁密因齿磁密过高而受到限制,设计电动机时可选取较高的气隙磁密,使无槽电枢铁芯减小,一般比有槽电枢大约可减少一半;又由于电枢绕组固定在无槽电枢表面上,冷却效果较好,设计时可选取较高的电流密度、截面较小的导线,这使电枢重量减轻,转动惯量降低;此外,还由于电枢绕组固定在电枢铁芯表面上,绕组的电感较小,使电抗电动势减小,从而改善了电动机的换向,减小了电动机的机电时间常数,快速响应好。d一guonl.ong dIQndongjl低惯t电动机(IOw一inertia eleetriealma-chine)采用专门的措施减小转子转动惯量的拉制电机。其工作原理与同类型的伺服电动机相似。由于低惯量,使电动机灵敏度高,机械过波过程短,控制系统准确性好。常用的低惯量电动机有低惯量套筒形转子电动机和低惯量无植直流电动机两种。 低惯t套筒形转子电动机图1所示为低惯量套
  
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