1)  Linecard
线路接口板
2)  circuit
线路
1.
The results of energy saving are analysed and calculated to high voltage circuit and main transformer after installing inefficiency power compensation apparatus.
本文分析和计算了加装无功补偿装置后的高压供电线路和主变压器的节能效果。
3)  Route
线路
1.
Method of setting public transport routes;
公共交通线路布设方法研究
2.
Research purposes: Through making analyses of the landform and geological conditions in the valley zone,the principle of route selection is decided for the purpose of providing basis for the route selection.
研究目的:通过对本段地形、地质条件的分析,确定线路方案的选线原则,从而为线路方案的选择和完善提供依据。
3.
It will be significant in design of the tunnel route selection.
本文对指导隧道线路方案设计具有重要作用。
4)  line
线路
1.
Research on the railway line trend in Mongolia;
蒙古国铁路线路走向方案研究
2.
Influence of zero-sequence mutual inductance of the same pole parallel laying line on zero-sequence current protection;
同杆并架线路零序互感对零序电流保护的影响
5)  transmission line
线路
1.
Research on preventing icing flashover on transmission line insulators;
输电线路绝缘子冰闪防治措施的研究
2.
Study on least approaching distances between ±800 kV DC transmission line and 1 000 kV AC transmission line in a hybrid corridor;
±800kV直流和1000kV交流线路同走廊时的最小接近距离研究
3.
Utilization and study of transmission line protection communication channel in South Hebei electric power network;
河北南网线路保护通道的使用与研究
6)  railway line
线路
1.
A study on proper determination of class of repairs for heavy haul fast railway line;
重载快速线路修程合理设置的研究
2.
Starting with an analysis of the dynamics parameters of train running-a major factor influencing the plane technical condition of railway line,a preliminary study was conducted on the plane curve radius condition of high-speed maglev based on the characteristics of TR high-speed maglev system.
结合TR高速磁悬浮系统的特点 ,从分析影响线路平面技术条件的行车动力学参数入手 ,对高速磁悬浮系统线路平曲线半径技术条件进行初步研究 ,提出TR系统线路最小平曲线半径的建议值 ,旨在为分析TR高速磁悬浮系统线路技术条件提供科学参考。
参考词条
补充资料:线路板数控铣床的铣技术
线路板数控铣床的铣技术包括选择走刀方向、补偿方法、定位方法、框架的结构、下刀点。都是保证铣加工精度的重要方面。 

    走刀方向、补偿方法

    当铣刀切入板材时,有一个被切削面总是迎着铣刀的切削刃,而另一面总是逆着铣刀的切削刃。前者,被加工面光洁,尺寸精度高。主轴总是顺时针方向转动。所以不论是主轴固定工作台运动或是工作台固定主轴运动的数控铣床,在铣印制板的外部轮廓时,要采用逆时针方向走刀。这就是通常所说的逆铣。而在线路板内部铣框或槽时采用顺铣方式。铣板补偿是在铣板时机床自动安照设定值让铣刀自动以铣切线路的中心偏移所设定的铣刀直径的一半,即半径距离,使铣切的外形与程序设定保持一致。同时如机床有补偿的功能必需注意补偿的方向和使用程序的命令,如使用补偿命令错误会使线路板的外形多或少了相当于铣刀直径的长度和宽度的尺寸。 

    定位方法和下刀点

    定位方法可分为两种;一是内定位,二是外定位。定位对于工艺制定人员也十分重要,一般在线路板前期制作时就应确定定位的方案。 

    内定位是通用的方法。所谓内定位是选择印制板内的安装孔,插拨孔或其它非金属化孔作为定位孔。孔的相对位置力求在对角线上并尽可能挑选大直径的孔。不能使用金属化孔。因为孔内镀层厚度的差异会影响你所选定位孔的一致性,同时在取板时很容易造成孔内和孔表面边缘的镀层损坏,在保证印制板定位的条件下,销钉数量愈少愈好。一般小的板使用2枚销钉,大板使用3枚销钉,其优点是定位准确,板外形变形小精确度高外形好,铣切速度快。其缺点板内各种孔径种类多需备齐各种直径的销钉,如板内没有可用的定位孔,在先期制作时需要与客户商讨在板内加定位孔较,较为烦琐。同时每一种板的铣板模板不同管理较为麻烦,费用较高。 

    外定位是另一种定位方法,是采用在板子外部加定位孔作为铣板的定位孔。其优点是便于管理,如果先期制作规范好的话,铣板模板一般在十五种左右。由于使用外定位所以不能一次将板铣切下来,否则线路板十分容易损坏,特别是拼板,因铣刀和吸尘装置会将板子带出造成线路板损坏和铣刀折断。而采用分段铣切留结合点的方法,先铣板当铣板完了以后程序暂停然后将板用胶带固定,执行程序的第二段,使用3mm至4mm的钻头将结合点钻掉。其优点是模板少费用小易于管理,可铣切所有板内无安装孔和定位孔的线路板,小工艺人员管理方便,特别是CAM等先期制作人员的制作可简单化,同时可优化基材的利用率。缺点是由于使用钻头,线路板外形留有至少2-3个凸起点不美观,可能不符合客户要求,铣切时间长,工人劳动强度稍大。 

说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。