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1)  spatial image processing skill
空间表象加工技能
2)  Spatial Form
空间表象
1.
Dynamic Factors Behind Small Town Spatial Forms;
小城镇空间表象背后的动力因素
3)  imagery process
表象加工
4)  visul-spatial imagery
视空间表象
1.
In order to know the visul-spatial imagery, this study is established in the Shepard\'s imagery rotation theory and based on the existing research , using the classic mental rotation research paradigm, focusing on the type of study materials to children\'s mental rotation process, and providing some empirical data to school education.
为了了解学习障碍儿童视空间表象能力方面的特点,本研究立足于Shepard等人提出的表象旋转理论,在已有研究基础上,选用经典心理旋转实验范式进行研究,着重考察刺激材料类型对学习障碍儿童心理旋转过程的影响,为相关的学校教育活动提供一些实证数据。
5)  appearance-conception-image processing
表象-概象-意象加工
6)  quantum phase-space representation
量子相空间表象
1.
The quantum phase-space representation established by Torres-Vega and Frederick is discussed.
探讨了Torres-Vega和Frederick量子相空间表象的特征,并揭示了相空间中波函数的不唯一性。
补充资料:MasterCAM软件在空间凸轮加工中的应用
这是一篇来自生产第一线的文章,文章的内容虽不高深但很具有实用性。文章作者分析了空间凸轮传统加工方式和采用手工编程在数控机床上加工方式的弊端,并在此基础上详细地说明了利用MasterCAM软件加工空间凸轮的全过程。


    许昌烟草机械有限责任公司的烟机设备中使用了多种凸轮机构,既有平面凸轮机构,又有空间凸轮机构,其中,空间凸轮机构中的关键零件空间凸轮的加工一直是机械加工的难点。常规方法采用分度头铣削或靠模法加工,加工难度大,周期长,加工精度低,对操作工人技术水平要求高,因此,大部分空间凸轮零件需要外协加工。自从我们20世纪90年购置了数控机床后,利用配备了数控分度头的数控铣床加工空间凸轮代替了传统的加工方法,在很大程度上提高了凸轮的加工精度和效率,但是,空间凸轮的数控加工程序一直采用手工编制,手工编制加工程序有很多缺点,主要表现在以下三个方面:


    (1)编程复杂,工作量大


    在空间凸轮的工作图中,凸轮的理论轮廓或工作轮廓尺寸是在其外圆柱的展开图上以直角坐标形式给出,或列表给出。假如按1°将凸轮的轮廓尺寸在360°上均分(一般多是如此),则在程序中就要输入360个坐标点,工作量大,容易出错。但有时图纸上凸轮轮廓坐标会以每10°均分形式给出,由于间隔过大,数据不能直接使用,需要编程员对凸轮轮廓进行插值细化,这在手工编程中难度很大,甚至是不可能的。


    (2)程序修改不便


    程序编好后,如果在工件首件试切过程中出现错误或需要改变,如顺铣改为逆铣,则程序需重新调整,调整的过程是非常繁琐的。


    (3)凸轮轮廓加工精度较低


    在手工编程中,程序中两个坐标点之间是用直线连接的,即直线插补方式,由于手工编程方式的局限性,无法得到足够多的坐标点,使得加工后空间凸轮的工作轮廓与实际轮廓有一定偏差,表面有棱,不顺滑,精度较低。


    针对传统加工和采用手工编程加工的不足,我们充分利用CAD/CAM软件,圆满解决了空间凸轮的加工难题。下面,我通过一个具体实例说明如何利用MasterCAM软件加工空间凸轮的问题。凸轮工作图如图1所示,其中Φ20滚子中心轨迹H和转角α之间的关系由列表给出,如表1所示。




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