1) fresh-cut processing
切分加工
1.
In this paper, the fresh-cut processing property of different carrots was studied.
本文通过对天津地区胡萝卜切分加工性能研究,筛选出适合于切分胡萝卜加工的专用品种及其加工技术指标。
2) cutting process
切削加工
1.
Effect of cutting process on quality of anode oxide film of aluminium alloy;
切削加工对铝合金工件阳极氧化膜质量的影响
2.
Research on Fuzzy Intellectual Control of Dimensional Accuracy in Cutting Process;
切削加工尺寸精度模糊智能控制的研究
3) Cutting
[英]['kʌtɪŋ] [美]['kʌtɪŋ]
切削加工
1.
The trend of development of cutting;
切削加工技术的发展趋势
2.
Some key techniques such as material model,chip separation and damage criteria,friction conditions along the rake face/chip interface and heat generation in the finite element simulation of metal cutting process were discussed in details.
对切削加工有限元模拟中的关键技术,如材料模型,工件和切屑的分离、断裂准则,刀具、切屑间的接触摩擦模型以及切削热进行了探讨,针对这些关键技术建立了正交切削加工铝合金7050T7451有限元模型,对切屑形态、切削力、切削温度以及应力场和应变场等物理量的分布进行了有效预测。
3.
Speed Machining is a importance trend of cutting.
高速切削加工是切削加工发展的一个重要方向,本文详介绍高速切削加工机理、特点、在国内外的发展和应用领域以及其发展趋势等。
4) Cutting machining
切削加工
1.
The discussion of the means of improving the superficial quality of cutting machining;
提高切削加工表面质量方法的探讨
2.
Optimizing Types Selection and Usage of the Index Cutting Tool in the Process of Cutting Machining;
浅谈切削加工可转位刀具的优化选型与使用
3.
Then the research and applying situations of artificial neural networks on cutting machining were reviewed.
本文简要介绍了人工神经网络的特点,对人工神经网络在切削加工中的研究和应用现状进行了综述。
5) line cutting processing
行切加工
6) Metal Cutting
切削加工
1.
The present status of metal cutting and cutter technology at home are analyzed, and some suggestions about developing strategies are presented.
对国际先进制造技术研讨会 (ISAMT’2 0 0 1)暨中国高校切削与先进制造技术研究会第七届年会的有关论文进行了综合评述 ,分析了国内切削加工和刀具技术的现状 ,并对今后的发展策略提出了建
2.
Metal cutting is a process with exceeding non-linear and heat-stress coupled.
切削加工是一个高度非线性、热-力耦合的过程,难加工材料的切削加工已经成为当前制造业发展的重要方向,也是国内外学者争相研究的热门领域之一。
3.
Metal cutting, the conventional method of mechanical machining, develops toward high-speediness, high precision and automation.
切削加工是机械加工最基本的加工方法。
补充资料:像切分器
恒星摄谱仪的一种附属装置。在高色散摄谱工作中,由于入射狭缝的宽度比星像直径窄得多,大部分光线被挡在狭缝之外而得不到利用(见图a)。通过像切分器将星像切成若干与狭缝等宽的窄条,然后将这些窄条全部送入摄谱仪,从而提高了仪器的聚光能力。1938年,美国鲍恩首先设计一种迭片式像切分器。以后又出现若干种形式的像切分器。图b是其中一种:厚度为星像直径的1/匇的薄玻片,上端为45°斜面,星光从这里垂直入射。薄玻片同一块45°棱镜的斜面在光学上结成一体,斜面上有一条略为倾斜的窄刻槽。星光在窄刻槽区和玻片的空气界面上被全反射。当星光开始同交界线接触时,星像依次被切成窄条穿过棱镜进入摄谱仪。这种形式和鲍恩结构的特点是,各窄条没有一个共同焦面。它们只适用于望远镜相对口径小于1/30的摄谱仪。理查森设计的一种像切分器,克服了这一缺点。这种像切分器所产生的各窄条在光谱面上首尾相接,摄谱时无需展宽就能提高仪器的聚光能力。这对应用光电倍增管的光谱工作较为有效。
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