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1)  high-speed data rate
快速数据率
2)  quick seismic data
快速数据
3)  expedited data unit
快速数据块
4)  data rate
数据速率
1.
Based on the carrierless 2PAM UWB system,the relations between data rate and transmission distance were simulated and the characteristics of monocycle pulse waveform were analyzed.
在此前提下,针对无载波2PAM UW B系统,仿真分析了不同条件下数据速率与距离的关系,以此对单脉冲进行了特性分析,结果表明:发射功率一定时,在相同数据速率下,一阶高斯比五阶高斯单脉冲可以传输更远的距离;脉宽增加时,在同样的数据速率下,距离也随之增加;对于一阶高斯波形,增加发射功率到3。
5)  fast data reconstruction
快速数据重建
6)  fast-sampled data
快速采样数据
1.
The convention-al AR model is not suitable for fast-sampled data modeling.
由于传统的AR模型不适于快速采样数据的建模,提出了基于增量差分算子建模的递推最小二乘算法,讨论了这种模型与相应连续模型的关系。
补充资料:提高金属快速切除率

大型零件粗加工时间对于模具厂是具有挑战性的。通常粗加工耗费大量时间用于切除很大的加工余量,但仍然留给精加工刀具去完成大量的工作。这导致加工周期延长和产量下降。
B&J Specialty公司(Wawaka, IN,以下简称B&J)是一家模具制造商。当它需要一种能快速地对零件粗加工并尽可能为精加工刀具留最少加工余量的刀具时,也碰到了这个问题。


 
挑战
这个任务涉及硬度HRC36-40的P-20模具钢的粗加工。模具的设计上需要在粗加工时切除超过2000磅的材料。为了完成这个重载粗加工任务,需要大量时间和资源。
B&J的第一个加工尝试专注于花费大量时间的大型模具粗加工,在某些场合使用标准的圆刀片面铣刀甚至要花数天时间。最初使用直径4英寸的圆刀片铣刀用于粗加工。刀片的每个切削刃通常仅能连续加工约15分钟,对于淬硬的P-20工具钢的加工参数为切深0.035"、进给速度约为40 ipm。这样的切削性能表现远达不到B&J的要求。它的任务需要对宽30英寸、长48英寸、厚11英寸的工件进行粗加工。更进一步,这种粗加工刀具具有很大的刀尖圆弧半径,那意味着精加工刀具最终将要碰到更多的加工量。列举了这些利害关系,B&J开始寻找能以更短的时间粗加工其模具的刀具,而且还能为精加工刀具留更少的加工余量。这能帮助B&J变得更有效率,而且为其客户生产出更好的产品。
解决方案
当听到粗加工有问题时,B&J的Iscar代表提供了一些建议。第一个解决方案是四英寸的仿形铣刀。最初这个方案产生了一些惊人的结果。使用IC908牌号的刀片,B&J在转速450 rpm、切深0.05"时获得了65 ipm的进给速度。使用这把铣刀时,每个切削刃的刀片寿命至少是一个小时,为原来的四倍。与原先刀具的每个切削刃15分钟寿命相比,它有了极大的提高。虽然已经有了这些优点,但他们的Iscar代表相信金属切除率能进一步提高。
接下去他建议用FEEDMILL做试验,那是一种特别设计用于金属快速切除(F.M.R.)的刀盘式铣刀。结合了非常少的调整时间、提高了的刀具寿命和在极高的进给量下运转的能力,使得FEEDMILL成为B&J用于其粗加工任务的上好选择。
FEEDMILL系列刀具使用一种特殊形状的三角形刀片,它能承受高达每齿0.138"的进给量。三角形的刀片使用大的圆弧半径,切削刃外形使得刀具在很高的进给速度下运转,每齿切除很大的量。另外,刀片设计成底部带有一个凸台,能装到刀片座上相匹配的孔里。这使得刀片能承受更高的切削力,使其能运转于比常规更高的进给速度。有了这种设计,刀片被更牢固地夹紧并因此能释放通常作用到夹紧螺钉的大部分应力。于是切削力沿轴向作用到主轴上,即使加工时有长的悬伸也有助于提供稳定性。

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参考词条