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1)  planing [英][plein]  [美][plen]
滑行状态
2)  lubrication state
润滑状态
1.
Experimental study on inspecting lubrication state in metal plastic forming with acoustic emission technology;
利用声发射技术监测金属塑性成形中润滑状态的试验研究
2.
The lubrication state of friction pair is estimated using the equation of minimum.
 根据流体动压润滑理论,对柱塞泵柱塞密封摩擦副的润滑机理进行了理论分析,即在泵的排出行程由强制性润滑油润滑,泵的吸入行程由工作介质润滑;并利用最小油膜厚度的计算公式,对摩擦副的润滑状态进行了判断。
3.
A electrical resistance\|capacitance (R-C) method was presented to investigate the lubrication states of rolling bearings, after compared eight measurement methods.
通过对多种润滑状态测试方法的比较研究 ,提出用R -C阻容振荡法来监测滚动轴承的润滑状态。
3)  lubrication [英][,lu:bri'keiʃən]  [美][,lubrɪ'keʃən]
润滑状态
1.
The Study of Circumferential Non Uniformity of Piston Ring Lubrication;
活塞环-缸套润滑状态周向不均匀性的研究
2.
Employing the average flow model and asperity contact model,a theoretical analysis for piston ring s lubrication condition has been presented.
基于平均流量模型和微凸体接触模型,对活塞环-缸套的润滑状态进行了分析。
4)  lubrication condition
润滑状态
1.
The elastohydrodynamic lubrication condition for the drive was analyzed and oil film thickness distributions and their effecting factors were analyzed.
在分析摆动活齿传动的啮合原理和载荷分布的基础上,应用弹性流体动力润滑理论对摆动活齿传动进行了研究,分析了该种传动所处的润滑状态,揭示了油膜厚度的分布规律,讨论了最小油膜厚度的影响因素。
2.
Integrating with a living example, a calculation was carried out upon its oil film thickness, and lubrication conditions being situated by each meshing pair in swinging movable teeth drive was analyzed.
结合实例 ,对其油膜厚度进行了计算 ,分析了摆动活齿传动的各啮合副所处的润滑状态 ,为摆动活齿传动的设计、制造提供了理论依据。
3.
The lubrication conditions in deep-drawing process were monitored with acoustic emission(AE) technology.
采用发射技术监测了拉深过程中的润滑状态。
5)  sliding mode
滑动状态
1.
Based on modal analysis, two algorithms to implement the Linear Quadratic Regulator (LQRapproach and sliding mode control are presented.
本文提出基于模态分析的线性二次最优减震控制算法和基于模态分析的滑动状态减震控制算法,并将这两种算法应用于斜拉桥结构的减震控制中。
6)  state smoothing
状态平滑
补充资料:应力状态和应变状态
      构件在受力时将同时产生应力与应变。构件内的应力不仅与点的位置有关,而且与截面的方位有关,应力状态理论是研究指定点处的方位不同截面上的应力之间的关系。应变状态理论则研究指定点处的不同方向的应变之间的关系。应力状态理论是强度计算的基础,而应变状态理论是实验分析的基础。
  
  应力状态  如果已经确定了一点的三个相互垂直面上的应力,则该点处的应力状态即完全确定。因此在表达一点处的应力状态时,为方便起见,常将"点"视为边长为无穷小的正六面体,即所谓单元体,并且认为其各面上的应力均匀分布,平行面上的应力相等。单元体在最复杂的应力状态下的一般表达式如图1,诸面上共有9个应力分量。可以证明,无论一点处的应力状态如何复杂,最终都可用剪应力为零的三对相互垂直面上的正应力,即主应力表示。当三个正应力均不为零时,称该点处于三向应力状态。若只有两对面上的主应力不等于零,则称为二向应力状态或平面应力状态。若只有一对面上的主应力不为零,则称为单向应力状态。
  
  
  应力圆  是分析应力状态的图解法。在已知一点处相互垂直的待定截面上应力的情况下,通过应力圆可求得该点处其他截面上的应力。应力圆也称莫尔圆。图2b即为图2a所示平面应力状态下表示垂直于xx平面的面上之应力与x、x截面上已知应力间关系的应力圆。利用它可求得:①任意 α面上的应力;②"最大"和"最小"正应力;③"最大"和"最小"剪应力。由应力圆上代表"最大"和"最小"正应力的A、B点可知,这些正应力所在截面上的剪应力为零,因而"最大"和"最小"正应力也就是该点处的主应力。
  
  
  应变圆  也称应变莫尔圆,是分析应变状态的图解法,其原理与应力圆类似,但应变圆的纵坐标为负剪应变的一半,横坐标为线应变 ε。在已知一点处的线应变εx、εy与剪应变γxy时,即可作出应变圆,从而求得该点处主应变 ε1与ε2的大小及其方向。在实验分析的测试中常用各种形状的应变花测量(见材料力学实验)一点处三个方向的应变,例如用"直角"应变花可测得一点处的线应变ε、ε45°、ε90°。根据一点处三个方向的线应变也可利用应变圆求得该点处的主应变ε1与ε2
  
  广义胡克定律  当按材料在线弹性范围内工作时,一点处的应力状态与应变状态之间的关系由广义胡克定律表达。对于各向同性材料,弹性模量E、剪切弹性模量G、泊松比v均与方向无关,且线应变只与正应力σ有关,剪应变只与剪应力τ有关。三向应力状态下,各向同性材料的广义胡克定律为
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   τxy=Gγxy
  
  
  
   τyz=Gγyz
  
  
  
   τzx=Gγzx平面应力状态(σz=0, τyz=0, γzx=0)下的广义胡克定律应用最为普遍
  
  
  
   单向应力状态下的胡克定律则为σ=Eε。
  

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参考词条