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1)  complex geometry
复杂几何结构
2)  complicated geometry
复杂几何
1.
It can treat complicated geometry with two reso- nant isotopes contained in fuel region.
Hebert提出的子群共振自屏计算模型研制了复杂几何燃料组件的共振自屏计算程序。
3)  geometric structure
几何结构
1.
The geometric structure and stability of(GaP)_n,(GaP)_n~+ and(GaP)_n~-(n=1~6) Clusters;
(GaP)_n,(GaP)_n~+和(GaP)_n~-(n=1~6)团簇的几何结构与稳定性(英文)
2.
The geometric structure and stability of B_mP_n and B_mP_n~-(m+n≤5) clusters;
B_mP_n和B_mP_n~-(m+n≤5)团簇的几何结构与稳定性
3.
The geometric structure of carbon nanotubes (CNTs) is introduced,the symmetry of zigzag and armchair CNTs is analyzed and these symmetry elements are abstracted and summarized.
在讨论了碳纳米管的几何结构的基础上 ,对齿型和椅型碳纳米管的对称性进行了分析并将这些对称元进行了抽象和总结 。
4)  geometry structure
几何结构
1.
In this paper,choosing as the studied object,and using Hartree-Fock Theory and Density Founctional Theory,we optimized the geometry structure of the molecule and calculated the electronic structure of it.
选择C12H10分子作为研究对象,分别利用HF和DFT这两种方法进行了分子几何结构的优化和电子结构的计算。
2.
The basic geometry structure,the vibration spectra and molecular orbital density of the C20 fullerene molecule have been studied.
在B3LYP/6-31G*基组下完成了在C1群对称性下C20分子的几何结构优化,并通过计算得出了C20分子的能态、轨道密度和基振光谱。
5)  geometry [英][dʒi'ɔmətri]  [美][dʒɪ'ɑmətrɪ]
几何结构
1.
The geometry and properties of three isomers of azobispyridine;
偶氮联吡啶三种异构体的几何结构及性质
2.
The geometry of LaNi_5 was optimized and the parameters and properties of the structure were given.
根据密度泛函理论,采用总体能量计算方法,以扩展平面波函数为基集,并结合超软赝势技术,对LaNi5的不同Ni位分别被Co取代后的晶体几何结构进行了优化,从理论上给出了其结构参数及性质。
3.
In this paper, the geometry, stability, binding energy and energy level distribution of small clusters of Ru2~8 are investigated by Density Functional Theory (DFT).
采用密度泛函理论中的广义梯度近似(DFT/GGA)方法,对Run团簇(n = 2~8)的几何结构与稳定性、束缚能以及能级分布的关系进行了研究,并分析了随着团簇原子数的增加,团簇的几何结构和费米能级的变化,结果表明:Ru簇的几何结构在4个原子以前是平面结构,而从5个原子开始为空间立体的稳定结构,束缚能随金属原子数的增加而增加。
6)  geometric structures
几何结构
1.
The geometric structures and magnetism of the three probable isomers for Ni_2Sn_ 17 ,Mn_2Sn_ 17 ,[Ni_2Sn_ 17 ] 4- and [Mn_2Sn_ 17 ] 2- have been studied using the generalized gradient approximation based on density functional theory.
采用密度泛函理论(density functional theory,DFT)中的广义梯度近似(generalized gradient approximation,GGA)对Ni2Sn17,Mn2Sn17,[Ni2Sn17]4-和[Mn2Sn17]2-三种同分异构体的几何结构、电子结构和磁性进行了研究。
2.
The analytical results show that static coulomb function between electrification atoms has induced an aberrance of ion clusters ground state geometric structures and affected electric-optic characters of the clusters.
利用密度泛函理论(DFT)B3LYP泛函方法,在6-31G*水平上计算研究了Ga2As,Ga2As-和Ga2As+团簇的几何结构和电光特性,得到各团簇的基态和亚稳态结构,计算的团簇振动频率与实验结果吻合较好。
补充资料:Pro/ENGINEER中复杂几何路径的数组阵列
 

1 引言



    Pro/ENGINEER是目前应用非常广泛的CAD/CAM软件,其功能非常强大。在Pro/ENGINEER中进行特征复制时, PATTERN(数组阵列)可以一次建立多个相同的特征,比COPY(复制)省时省力。



    在实际应用中,阵列的几何路径有规则的(如直线形、圆形等),也有不规则的(如平行四边形、椭圆形等)。对于规则路径,其生成较简单,如圆形路径,选取一周向驱动尺寸,输入阵列的增量与个数即可。下面以在基座上钻孔为例,介绍不规则几何路径的数组阵列。



2 设计实例



    首先,生成基座(如图1黑点表示孔的圆心位),其中心点位于Pro/ENGINEER中坐标系的原点,再钻出左上角的第一个孔(以基座的两条边为参考边,这两条边的交点为准原点)。然后进行数组阵列,产生其余的孔,依次选择“Pattern→General→Table”。





图1 黑点表示孔的圆心位



2.1 步骤一



    选择图1中的尺寸“40,55”作为“表格驱动阵列的驱动尺寸”,然后选“Done”。



2.2 步骤二



    选择“Add”,进行表的添加(输入一个表名如A),接着打开一个窗口,其中已有的文字均为注释语句,最后一行为:



    idx       d4(40.0)     d3(55.0)



    其中,idx表示这一列填的是序号,从1开始;d后的数字以实际操作中产生的为准,括号内数值为步骤1中所选驱动尺寸的值,可以看出该值的显示顺序与尺寸的选择顺序是对应的。



2.3 步骤三



进行表的录入,依次填入:
1 65   55
2 90 55
3 115 55
4 140 55
5 50 85
6 60 115
7  70 145
8 95 145
9 120 145 
10 145 145  
11 170 145
12 150 85
13 160 115



    其中1~4为上部右边的4个孔,5~7为左边3个孔,8~11为下部右边4个孔,12~13为右边剩余2个孔。



2.4 步骤四



    首先点击“File→Save”,并且进行保存。然后点击“File→Exit”,退出程序。之后执行“Done”即可进行阵列,如图2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