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1)  Patterned recording
图形化介质
2)  patterned media
图案化介质
1.
At the same time,patterned media (PM) and heat assisted magnetic recording (HAMR) are regarded as the potential ways to achieve Terabit level ultrahigh area density.
为了实现特比(Tb,1Terabit=240bit)级的超高密度存储,各种记录方案正在探索之中,其中图案化介质和热辅助磁记录技术被认为是最有发展潜力的方向,如果将两者结合则记录密度会更高。
2.
At the same time, patterned media (PM) and heat assisted magnetic recording (HAMR) are regarded as the potential ways to achieve Terabit level ultrahigh area density.
为了实现特比(Tb 1Terabit=2~(40)bit)级的超高密度存储,各种记录方案正在探索之中,其中图案化介质和热辅助磁记录技术被认为是最有发展潜力的方向,如果将两者结合则记录密度会更高。
3)  magnetic material picture
介质图象
1.
It is pointed out that(1) in homogeneous magnetic materials the condition for H=B0/μ0 be simplified to Bn=0;(2)in magnetic material picture the statement "H depends only on the distribution of free currents and magnetic materials and is independent of magnetization currents" is not wrong.
本文指出:在均匀介质情况下H=B0/μ0的判据可简化为Bn=0;在介质图象下,“H仅与自由电流和介质的分布有关,而与磁化电流无关”的结论并不错。
4)  graphic boundary
图形介面
1.
A method in dealing with the testing data of Millkan s Oil-drop Experiment by PC on reciprocal graphic boundary is described in this paper.
介绍一种用微机在交互式图形介面下处理密立根油滴实验数据的方法。
5)  drawing media
图形媒介
1.
Secondly,the authors expatiate on the evolvement of drawing media and explain that many different measures of visual representation have effect on the.
针对一种主要的设计媒介——图形媒介的发展,从视觉再现方法和视觉思维过程等角度,对图形的不同表达方式进行了比较和分析,并展望了计算机图形媒介的发展前景。
6)  deformable media
变形介质
1.
And the media deformation is elasticity-plasticity deformation process,so the pressure must be kept above one certain level in reservoirs with deformable media during the early stage of exploitation.
从流体和多孔介质的本构方程出发,建立液体在变形介质油藏中渗流的微分方程。
2.
In the process of developing deformable media gas fields, the pore pressure decreases when fluids flow out of the reservoir, and the difference of pressure inside and outside the reservoir increases.
变形介质气藏在开发过程中 ,孔隙压力随流体的流出而下降 ,使储层内外压差增大 ,孔隙受到压缩而体积缩小 ,孔隙度和渗透率随之降低 ,极大地影响到此类气藏的开采。
补充资料:基于UG的数控加工图形化编程技术
图形化数控编程是数控程序编制的发展方向,尤其是对大型三维复杂零件的加工更是如此。本文介绍了采用UGⅡ软件系统实现复杂零件数控加工的图形化编程技术的一般方法,相信也能为在其他CAM软件环境下的图形化编程提共借鉴。


一、引言



    数控机床是按照编制好的加工程序自动地对工件进行加工的高效自动化设备,数控程序的质量是影响数控机床的加工质量和使用效率的重要因素。数控编程技术是随着数控机床的诞生而发展起来的技术,至今已经历了手工编程、语言自动编程和图像自动编程三个发展阶段。对于几何形状不太复杂的简单零件,计算简单,加工程序不多,采用手工编程较容易实现,但对于形状复杂或程序量很大的零件,手工编程难于胜任。语言自动编程与手工编程相比,提高编程效率数倍乃至数十倍,但它必须对要加工的每一个几何体作精确的描述和定义,而某些复杂的几何图形几乎难以用语言来精确描述,在三维加工领域更是这样。特别是当今CAD技术的蓬勃发展更衬托出这种编程方法的不适应性,于是20世纪80年代后期就进入了基于图形的图像自动编程阶段。图形化编程所需要的零件图在CAD/CAM系统中由CAD软件产生,无需数控编程者再次进行建模,编程者只要输入必要的工艺参数、指定被加工部位和参考面,程序就自动计算出刀具的加工路径,模拟加工状态,显示刀具路径和刀具形状以检验走刀轨迹,如有错误,可立即修正。图像编程大大减小了编程出错概率,提高了编程效率和可靠性。



    UGⅡ是美国Unigraphics Solutions公司的一个集CAD、CAE和CAM于一体的计算机辅助机械设计制造系统。UG的加工制造模块功能极强,它在航空制造业和模具制造业已有20多年成功应用经验,是其他应用软件无法比拟的。下面以图1所示的型腔零件加工工艺中经常采用的数控加工为例,对UG/CAM的图形化数控编程技术进行简解。





图1 型腔模型



二、UG图形化数控编程的特点和步骤



    数控加工的图形化编程技术区别于普通数控编程技术的明显特点是:待加工零件的设计和加工编程是基于同一个CAD/CAM环境下实现的,即数控加工刀具轨迹的产生依赖于产品的几何信息,并根据设计者提供的加工参数和刀具信息自动计算产生的。图形化数控自动编程技术实现了产品设计和制造过程信息模型的无缝连接,可有效地保证数控加工的质量和效率。UGⅡ实现数控加工图形化编程的具体流程框图如图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