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1)  Controlled member correlati
控制对象相关分析
2)  Dominant Relationship Analysis
控制关系分析
1.
This paper uses a new analysis method:Dominant Relationship Analysis.
本文借鉴了全新的分析方式:控制关系分析[3]。
3)  analysis object
分析对象
4)  object analysis
对象分析
1.
The characteristic of different embedded system is analyzed by requirement analysis, system analysis and object analysis of the ROPES, thus determining the appropriate solution.
利用ROPES分析阶段中需求分析、系统分析和对象分析技术,多方面分析了不同嵌入式系统的特点,从而可以确定合适的解决方案。
2.
Combined with application of GIS-T in our country, the authors study GIS model and spatial data structure of highway interchange using object analysis method, and apply them to the GIS-T system .
对NSDI制定的交通设施标识的背景和标准进行了介绍 ,在结合我国GIS的应用中 ,利用对象分析的方法 ,提出了公路立交的GIS模型和空间数据结构 ,进行了相应的研究和应用 ,并对我国GIS -T的发展提出了几点建议。
3.
By analysing the management essence of the objective world,this paper puts forward a new idea that OO object has the management life cycle(MLC) in management application field, analyses its characteristics, and discusses its thread、 method and steps with MIS object analysis as a main clue.
本文通过对客观世界系统管理实质的分析,提出了OO对象在管理应用领域存在管理生命周期(MLC)的思想,详细分析了该思想的特点,并探讨了以该思想为主线索的MIS对象分析思路、方法和步骤。
5)  control object
控制对象
1.
Aiming at the characteristics of the production of wire rods, how to choose control objects and control charts in the production process was discussed based on the method of statistics process control (SPC).
针对线材生产的特点,采用基于统计过程控制的方法(SPC),对线材生产过程中控制对象、控制图的选择进行了分析,设计并实施了一个实际的SPC分析系统,给出了实际使用时需要注意的问题,并以实例说明了SPC在线材生产应用中的实际效果。
2.
The model of control object is simplified in the synchronous coordinates,and the design of the generator of internal mod- el and compensator is presented detailedly in this paper.
简化了系统在同步坐标系下的控制对象模型,详细地设计了内模发生器和补偿器。
6)  object control
对象控制
1.
It explains the method of acquiring related object parameter and the basic procedure of signal analysis and processing by means of the characteristics of single?chip?microcomputer in the object control.
介绍了机车制动状态的监控方法,利用单片机"对象控制"的特点,说明控制对象有关参数获得方法和信号分析处理的基本过程。
补充资料:控制对象
      又称被控对象。在自动控制系统中,一般指被控制的设备或过程为对象,如反应器、精馏设备的控制,或传热过程、燃烧过程的控制等。从定量分析和设计角度,控制对象只是被控设备或过程中影响对象输入、输出参数的部分因素,并不是设备的全部。例如:在精馏过程控制中,定回流控制系统的控制对象,只涉及到设备的回流管道;塔釜液位控制系统的对象,只与塔釜有关。在简单控制系统中,工程上也有称被控参数为对象的,如流量控制、压力控制和温度控制等。
  
  控制系统中,作为广义的控制对象,除控制器(调节器)以外的执行器(调节阀)及测量变送装置都包括在内。作为狭义的控制对象,其端部参数(输入、输出)有被控参数、控制参数和扰动参数,它们通过控制对象的内部状态而相互联系。
  
  ①控制对象的表征 在定量地设计和分析控制系统时,控制对象必须用有关参数随时间的变化规律(又称对象的动态特性)来表述,一般采用微分方程或状态方程的形式。这种用数学方程式定量地表示对象动态特性的形式称控制对象的数学模型。控制机理不同,对象的数学模型也不同。
  
  ②被控参数的选择 在被控制的设备或过程中, 控制系统设计时选取的被控参数和控制参数不同。例如:由温度控制的反应器(见图),通常选择夹套中冷却液流量数为控制参数,而被控参数的选择可有多种方案。最常见的控制方案是选取反应器内的反应温度作为被控参数,此时的控制对象应包括夹套在内,冷却液与反应物之间传递热量的速率、反应流体的质量及其热性能等,都影响对象的特征。这些因素也就影响到控制系统的品质,设计时必须考虑。有些场合也可利用反应器内的压力作为被控参数,以间接达到快速、灵敏地控制反应温度的目的。这种情况的对象特性除考虑反应器本身外,还要涉及溶液蒸气压与温度的关系、反应器中气相压力与反应温度的关系等。
  
  ③控制参数的选择 在设计控制系统时, 控制参数也可能有多种选择,例如在蒸汽加热器的温度控制中,蒸汽量和凝液量都可作为控制参数。选择时必须考虑工艺合理、经济、响应快速等因素。当控制参数变动后,控制对象特性同样也要变化。
  
  深入研究和掌握控制对象的特性和数学描述方法是设计高质量控制系统的前提和技术关键,是值得十分关注的研究课题。
  

说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条