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1)  electrictelemotor
电动油压舵机
2)  Electrohydraulic vane mechanism
电动液压舵机
3)  piezoelectric servo
压电舵机
1.
A design method of micro-displacement amplifier in a novel piezoelectric servo was proposed based on stiffness analysis of flexure hinges.
针对一种新型压电舵机的微位移放大机构,提出一种基于刚度分析的设计方法。
4)  Electromechanical Actuator
电动舵机
1.
Design of a Kind of Control Circuit for Electromechanical Actuator System;
一种电动舵机系统的控制电路设计
2.
Forecast of DSP Application within the Electromechanical Actuator of Missile;
TMS320F240 DSP在导弹电动舵机中的应用展望
3.
Analysis of the Feasibility and Reliability of Electromechanical Actuator for BTT Missile;
BTT导弹电动舵机系统的可行性与可靠性分析
5)  electric rudder
电动舵机
1.
An identification arithmetic for the generalized frequency response function (GFRF) is modified firstly in this paper to improve the accuracy and robustness of this identification method, and then, a fault forecasting method based on nonlinear spectral analysis is proposed and is applied into the fault forecasting of certain helicopters electric rudders.
然后,利用该方法对某型直升机并联电动舵机进行了实际故障预报。
6)  electric actuator
电动舵机
1.
A mathematic model for the electric actuator of two-speed torpedo was built and introduced to the existing actuator loop and control system model.
建立了电动舵机的数学模型,将其代人现有的舵机回路和控制系统模型中,利用MATLAB进行了大量数学仿真试验,回答了舵面负载对由比例式操舵构成的控制系统品质的影响,其结论对半实物仿真方法研究,正确认识并分析半实物结果和实航数据具有一定的参考意义。
2.
Based on the virtual instrument development platform of Lab windows/CVI and combined with the software design for the electric actuator automatic testing equipment of flight control system,the key technique of DBS software and function module software applications is introduced and the main technical characteristic of the software development is analyzed in the paper.
基于Lab w indows/CVI虚拟仪器开发平台,结合某飞控系统电动舵机自动测试设备的软件开发,介绍了数据库软件和功能模块软件应用的关键技术,并对软件的主要技术特点进行了分析。
补充资料:液压式硫化机与机械式硫化机的比较

我国的液压硫化机开发工作始于60年代未期,起步时间不比工业发达国家慢,但是当时国内的液压技术水平限制了液压硫化机的发展。近年来,随着国内技术的发展和国外技术进入中国,我国液压硫化机的开发和应用都进入了一个高速发展期,现在已经开发出了1050~1700 规格的液压硫化机,并实现了液压硫化机向法国米其林公司的批量出口。但是总的来说,液压硫化机目前在国内的应用还是不太广泛,那么液压式硫化机与机械式硫化机的差异主要体现在那些方面呢?


  由于机械式硫化机本身结构的原因,机械式硫化机存在如下问题:
  1、上下热板的平行度、同轴度,机械手卡爪圆度和对下热板内孔的同轴度等精度等级低,特别是重复精度低;


  2、连杆、曲柄齿轮等主要受力件上的运动副,是由铜套组成的滑动轴承,易磨损,对精度影响较大;


  3、上下模受到的合模力不均匀,对双模轮胎定型硫化机而言,两侧受力,大于两内侧的受力;


  合模力是曲柄销到达下死点瞬间由各受力构件弹性变形量所决定的,而温度变化使受力构件尺寸发生变化,合模力也随之发生变化,因此生产过程中温度的波动将造成合模力的波动。


液压式硫化机结构上具有如下特点:


  1、机体为固定的框架式,结构紧凑,刚性良好,在大合模力作用下变形小,有利于轮胎寿命和轮胎质量。虽然液压式硫化机也是双模腔,但从受力角度看,只是两台单模硫化机连结在一起,在合模力作用下,机架微小变形是以模具中心线对称的;


  2、各动作快速平稳,大大减少了硫化机辅助时间;


  3、机器精度高,大大提高轮胎定型精度。开合模时,上模部分仅作垂直上下运动,可保持很高的对中精度和重复精度;另一方面,对保持活络模的精度也较为有利;


  4、上下合模力受力均匀,不受工作温度影响;


  5、装胎机构和中心机构上环的高度可随意准确控制,对于硫化不同规格轮胎很有意义;


  6、机器的左右机架可以各配一套控制系统,可进行单独控制,独立工作;


  7、机器各动作简单有效,在用户使用过程中,基本上没有易损件,备件需要更换,也不需要机械式硫化机那样定期中修、大修,大大减少了用户运行成本,增加了设备使用率。
 

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