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1)  Giemsa C-banding
C-带分析
1.
Chromosomes Giemsa C-banding Analysis of Lilium sargentiae Wilson;
泸定百合根尖染色体C-带分析
2.
Giemsa C-banding Analysis of Lilium sulphureum Baker Chromosomes from Root Tips
淡黄花百合根尖染色体C-带分析
2)  C-banding analysis
C-带核型分析
3)  computer alded analysis/C banding
计算机辅助分析/C-带
4)  C banding
C-分带
1.
bicornis cytoplasm were detected by APAGE and C banding.
利用 C-分带和 APAGE技术 ,对不同核型的具有粘果、易变、偏凸和二角山羊草细胞质的小麦雄性不育系进行了分子细胞遗传学标记检测。
2.
Chromosome C bandings of RTCs were conducted on all these hybrids to study the transfer behavior of L.
对正反杂交后代和F2 代个体进行有丝分裂中期染色体C-分带, 分析大赖草Lr2、Lr7和Lr14 染色体在F1 代的传递行为。
3.
GISH,chromosome C banding and RAPD techniques were used in the detection of rye chromatin in high generation offspring (98 60) of radiation treated F 2 of crossing between octoploid triticale and common wheat.
研究应用基因组原位杂交、染色体 C-分带和 RAPD技术 ,对八倍体小黑麦×普通小麦杂种 F2 经电离辐射处理后的高代材料 98- 60进行了检测。
5)  C-banding
C-分带
1.
Development and Identification of T. aestivum-S. cereale-H. villosa Double Translocation Line 1RS·1BL, 6VS·6AL via Chromosome C-banding and Dual Color FISH;
利用染色体C-分带和双色荧光原位杂交技术鉴定普通小麦-黑麦-簇毛麦双重易位系1RS·1BL,6VS·6AL
2.
Karyotype and C-banding analysis of Austria rye(Secale cereale L.);
奥地利黑麦染色体核型和C-分带带型
3.
C-banding, GISH and PAGE analysis on Black Kernel Wheat Luozhen 1;
黑粒小麦漯珍1号的C-分带及GISH和PAGE分析
6)  C-banding
C分带
1.
C-banding analysis showed that it was tran.
利用细胞学、染色体C分带和原位杂交方法,对八倍体小黑麦劲松49与八倍体小滨麦杂种后代选育的稳定遗传材料山农030 1进行了鉴定。
2.
Labelling the amplified products (ISSrRNA gene) with biotin-16-dUTP, we have succeeded in location of 45SrRNA genes according to chromosome C-banding-Fluorescent in situ hybridization (FISH).
16-dUTP标记扩增产物(18SrRNA基因)为探针,采用染色体C分带。
补充资料:左/右安全带加强板拉延件的有限元模拟分析
CAE是现代模具制造中必不可少的环节,对它的成熟应用可以大大提高模具公司的竞争力。本文介绍了青岛FP驾驶室左/右安全带加强板冲压工艺的设计过程以及利用Autoform软件对拉延件进行模拟分析的过程,阐述了CAE分析在薄板冲压成型过程中所发挥的重要作用。

一、引言


    利用模具对金属板料冲压加工可获得质量好、精度高、外表光滑的冲压件,它是一种节材、高效、低成本的成型方法。冲压工艺设计是薄板冲压成型技术的关键,由于冲压成型过程是一个非常复杂的物理过程,涉及力学中的三大非线性问题:(1)几何非线性(冲压中板料产生大位移、大转动和大变形);(2)物理非线性(又称材料非线性,指材料在冲压中产生的弹塑性变形);(3)边界非线性(指模具与板料产生的接触摩擦引起的非线性关系)。这些非线性的综合,加上不规则的工件形状,使得冲压成型过程的计算相当棘手,是传统方法无法解决的问题。传统的工艺设计只能以许多简化和假设为基础进行初步设计计算,然后进行大量地依靠经验与反复试模、修模来保证零件的品质。这样的方法用于新产品、尤其是像汽车覆盖件一类的要求精度高、成型性好的大型复杂零件的工艺设计,不仅时间长、费用高,还往往难以保证零件的品质。随着非线形理论、有限元方法和计算机软硬件的迅速发展,薄板冲压成型过程的CAE分析技术日渐成熟并在冲压模具与工艺设计中发挥越来越大的作用。冲压成型过程的计算机模拟实质上是利用数字模拟技术分析板料变形的全过程从而判断冲压工艺方案的合理性,每次模拟就相当一次试模过程。因此成熟的CAE模拟技术不仅可以减少试模次数,在一定条件下还可以使工艺和模具设计一次合格从而避免修模。这就可大大缩短新产品开发周期,降低开发成本,提高产品品质和市场竞争力。


二、 产品形状和特点


    产品形状和特点如图1所示,该件属于汽车内表面件,搭接面多,搭接面质量要求高,不允许有波纹、皱纹、破裂等影响产品质量的缺陷。该件形状复杂,不规则,长650mm,宽95mm,高105mm,属于“L”型细长件。该件有三个孔,分布在不同方向的两个面上,有一处翻边,翻边高度为22mm,翻边线为曲线,曲率半径大,该件的边线为立体曲线,为了保证修边刃口的强度,需要在几个方向上修边。该产品的另一个主要特点为左右件,且左右件完全对称。根据该件的特点,冲压工艺制定为:拉延 、修边冲孔、整形修边切开、翻边吊楔修边、吊楔冲孔、修边冲孔。


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参考词条