1) computer-aided developing three-dimensional model
计算机三维建模
2) 3D CAD
计算机三维建模技术
1.
But how to enlarge 3D CAD Knowledge in engineering drawing course is a difficult problem.
计算机三维建模技术不仅在工程图学教育中对空间思维能力培养起重要作用 ,同时也将是今后工程设计的主要手段。
3) calculation
计算
1.
The calculation and ascertain of critical-grade for the exploitation of polymetallic deposit;
多金属矿床开采临界品位的计算和确定
2.
Calculation of Contaminated Oil Volume in Batch Transportation of Crude Oil;
浅谈原油顺序输送过程中混油量的计算
3.
Fractal Character and Calculation of Wood Texture;
木材纹理的分形特征与计算
4) calculate
计算
1.
The calculate methods comparison of the predictive of tunnel discharge rate;
隧道涌水量预测的计算方法比较
2.
The discuss of some calculate errors what easy to take in 《The generalization budget quota of architecture works of FuJian province》of 1998.;
论九八《福建省建筑工程综合预算定额》中容易计算错误的几点问题
3.
Applying reserve/production ratio to calculate rational production well quantity in Gudong Oilfield;
应用储采比法计算孤东油田合理生产井数
5) computation
计算
1.
Computation and Secure Factors of Flare Stack System;
放空火炬系统的计算与安全因素
2.
Application of Electrostatic Precipitator in Road Tunnel and Computation in Use;
隧道电除尘器的应用及其安装计算
3.
Signal recovery of structural responses to undex and shock spectrum computation;
结构水下爆炸响应的恢复与冲击谱计算
6) computing
计算
1.
Developing and Application of Computing Software of Bus Fuel Economy;
客车燃油经济性计算软件的开发与运用
2.
A new scalable topology of computation and data store on network computing environment;
网络计算中计算与数据存储的可扩展结构研究
参考词条
补充资料:激光在表面处理及三维建模中的应用
【论文摘要】本文介绍了激光在表面处理及三维建模中的几个典型应用,激光热处理技术解决了其它表面处理方法无法解决或不好解决的材料强化问题,激光三维建模技术有效地解决了无人自动化生产线上元件三维信息的获取问题,另外,激光在智能识别、快速成型、焊接、熔覆涂层、微加工中也得到了广泛的应用。
1.前言
激光技术在信息领域、制造业(电子、半导体、机械、汽车、飞机等制造行业)、军事领域、智能化识别及医疗仪器等方面都具有重要应用,特别是激光微细加工向普通的微机械加工提出了巨大的挑战。 随着激光技术的进一步发展和市场的不断扩大,光制造技术将在所有制造领域内取代传统的机械制造,激光微制造技术使微精密元件成为可能,并使微系统朝着多样化和智能化方向发展,最终在汽车、医疗和环保领域得到更广泛的应用,在国民经济和工业发展中起着日益重要的作用。下面对激光在机械制造中的典型应用的核心内容予以介绍。
2. 激光在热处理方面的应用
激光热处理技术是近二十年来发展起来的一种新形材料表面处理技术,近些 年来,大功率激光器和辅助设备的制造技术日益提高,各种表面处理技术日益成熟,使得激光热处理技术的工业应用和深入研究异常活跃。
激光热处理技术的原理基于激光的穿透能力极强,当把金属表面加热到仅低于熔点的临界转变温度时,其表面迅速奥氏体化,然后急速自冷淬火,金属表面迅速被强化,即激光相变硬化。
激光热处理技术可以解决其它表面处理方法无法解决或不好解决的材料强化问题。经过激光处理后,铸层表层强度可达HRC60度以上,中碳及高碳钢,合金钢的表层硬度可达HRC70度以上,从而提高其抗磨损、抗疲劳、耐腐蚀、防氧化等性能,延长其使用寿命。
3.激光在焊接方面的应用
激光焊接是激光材料加工技术应用的重要方面之一,该技术具有热影响区窄,焊缝小,大气压力下进行不要求保护气氛,不产生X射线,在磁场内不会出现束偏移等特点,又加之其焊速快、与工件无机械接触、可焊接磁性材料,尤其可焊高熔点的材料和异种金属,并且不需要添加材料,因此很快在电子行业中实现了产业化。国外利用固体YAG激光器进行缝焊和点焊,已有很高的水平。另外,用激光焊接印刷电路的引出线,不需要使用焊剂,并可减少热冲击,对电路管芯无影响。日本自九十年代以来,在电子行业的精密焊接方面已实现了从点焊向激光焊接的转变。目前,激光深熔焊接在粉末冶金材料加工领域中的应用也越来越多。
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