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1) Quick Report System Tool
快速报表工具
2) Web-based Intelligent and Quick Report Tool
Web化智能快速报表工具
1.
Research and Realization on Web-based Intelligent and Quick Report Tool(UCAN);
Web化智能快速报表工具UCAN的研究与实现
3) fast report
快速报表
1.
This paper main introduces making use of the Visual FoxPro fast report to come the concrete operation step that realizes a form s print from aspects of the report creates, report layout and print etc.
从报表创建、报表布局及打印调试等方面介绍了利用VisualFoxPro的快速报表实现套表打印的具体操作步骤。
4) Rapid Tooling
快速工具
1.
Rapid Tooling is an important research content of Rapid Prototyping.
快速工具技术是当今快速成形技术的重要研究内容之一 ,在介绍EDM电极快速制备工艺的基础上 ,研究了基于小功率激光烧结系统的EDM电极快速制备工艺 ,并深入分析了工艺过程的影响因素 ,同时探讨了该种工艺所制备EDM电极的损耗机
2.
After ten years development, Rapid Prototyping tends to Rapid Tooling and Rapid manufacturing.
经过十几年来的发展,快速成型技术早已突破了其最初意义上的“原型”概念,向着快速工具、快速制造的方向发展。
5) reporting tool
报表工具
1.
Study on Reporting Technologies and Implementation of a Reporting Tool;
报表技术研究及报表工具开发
2.
At present most of the reporting tools are limited within two tier client/server applications, and do not support the Intranet/Internet reporting development, and also they are difficult to use and develop with.
目前大部分报表工具仅局限于两层客户 服务器应用 ,不支持Intranet Internet,使用繁琐 ,开发难度大 。
3.
Currently, only a few reporting tools under UNIX, which support database application development, are available and they do not fulfill the developer s and user s needs well?We identify and discuss the three main problems that reporting tools have to address, which are report data, report format and report output.
提出并讨论了UNIX下报表工具需要解决的三个核心问题:报表数据,报表格式和报表输出。
6) report tool
报表工具
1.
Implementing common report tool control based on ATL;
基于ATL实现通用报表工具COM控件
2.
Design and Implementation of Report Tool Based on Control;
基于控件的报表工具的设计与实现
3.
The report tools available, mainly based on client-component or static HTML page, can t fulfil the request of the user to create reports in real time and the function updates.
现有的报表工具主要采用客户端构件方式或者静态HTML方式支持Web报表的开发,无法满足根据用户需要实时生成报表的要求,报表功能的可扩充性也相对较差,新的Web报表工具迫在眉捷。
补充资料:长度测量工具:工具显微镜
以测量显微镜瞄準﹑能在﹑两个坐标内进行测量的通用光学长度测量工具(图1 万能工具显微镜 )。测量显微镜又称主显微镜。它的分划板上有供瞄準用的米字形﹑螺纹轮廓形和其他形状的标线。工具显微镜是20世纪20年代初期发展起来的﹐初期用於螺纹测量等﹐20年代后期出现万能工具显微镜。70年代以后﹐应用光栅测长技术后出现数字显示工具显微镜。80年代中期出现应用电子计算机技术处理测得数据的工具显微镜。 分类和结构 工具显微镜分小型﹑大型和万能 3种类型﹐其常见的测量范围分别为50×25毫米﹐150×75毫米和200×100毫米。它们都具有能沿立柱上下移动的测量显微镜和坐标工作台。测量显微镜的总放大倍数一般为 10倍﹑20倍﹑50倍和100倍。小型和大型的坐标工作台能作纵向和横向移动﹐一般採用螺纹副读数鼓轮﹑读数显微镜或投影屏读数﹐也有採用数字显示的﹐分度值一般为10微米﹑5微米或1微米。万能工具显微镜的工作台仅作纵向移动﹐横向移动由装有立柱和测量显微镜的横向滑架完成﹐一般採用读数显微镜﹑投影屏读数或数字显示﹐分度值为1微米。工具显微镜的附件很多﹐有各种目镜﹐例如螺纹轮廓目镜﹑双像目镜﹑圆弧轮廓目镜等﹐还有测量刀﹑测量孔径用的光学定位器和将被测件投影放大后测量的投影器。此外﹐万能工具显微镜还可带有光学分度台和光学分度头等。 用途和测量方法 工具显微镜主要用於测量螺纹的几何参数﹑金属切削刀具的角度﹑样板和模具的外形尺寸等﹐也常用於测量小型工件的孔径和孔距﹑圆锥体的锥度和凸轮的轮廓尺寸等。工具显微镜的基本测量方法有影像法和轴切法。影像法﹕利用测量显微镜中分划板上的标线瞄準被测长度一边后﹐从相应的读数装置中读数﹐然后移动工作台(或横向滑架)﹐以同一标线瞄準被测长度的另一边﹐再作第二次读数。两次读数值之差即被测长度的量值。图2 用影象法测量样板尺寸 为利用影像法测量样板的L 尺寸。轴切法﹕测量过程与影像法相同﹐但瞄準方法不同。测量时分划板上的标线不直接瞄準被测长度的两边﹐而瞄準与被测长度相切的测量刀上宽度为3微米的刻线﹐以此来提高瞄準精度(见螺纹测量)。
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
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