1)  cutting length
切削长度
2)  cut
切削
1.
Choice of cutter materials when dealing with hard-to-be-cut material;
难加工材料切削时刀具材料的选择
2.
An analysis related to various kinds of soil cutting by earth auger,this paper puts forward that running speed of frill should be faster than critical speed so as to increase the efficiency of drill.
通过分析长螺旋钻机在切削各类土质时,钻具的角速度与土块运动机理关系,提出确定钻具临界的方法,而工程施工中钻杆的实际转速应大于临界转速,以提高钻机的工作效率。
3.
In this paper, an experimental exploration for cut welding is carried out.
对异类金属切削焊进行了初步探索。
3)  cutting
切削
1.
Finite element analysis of adiabatic shear band formation in titanium alloy cutting process;
钛合金切削绝热剪切带形成过程的有限元分析
2.
Effect of aging treatment on microstructure and properties of lead-free free-cutting Al-Cu alloy;
时效对无铅易切削Al-Cu合金的微观组织结构与性能的影响
3.
Analysis of vibration cutting characteristics & forming mechanism;
振动切削特点及形成机理分析
4)  cutting to left and right
左右切削
5)  metal cutting
金属切削
1.
The Method and Grey MGM (1,n) Optimizing Model and It's Application to Metal Cutting Research;
多变量灰色优化模型在金属切削理论研究中的应用
2.
Finite element simulation in the process of metal cutting based on ANSYS;
基于ANSYS的金属切削过程有限元仿真
6)  micro-cutting
微细切削
1.
Development of miniaturized numerical control milling machine tool used in micro-cutting;
微细切削用小型数控铣床的研制
2.
In this paper,the main form,practicable field and technical system of micro-cutting were analyzed based on the characteristic and micro-machining demand of microstructure.
微细切削技术是面向金属与合金等非硅材料微小型结构件精密加工需求的关键技术。
3.
Based on a machining example, the NC turning technology for a micro-structure composed of straight groove and curve profile groove in the part's internal hole is introduced, the machining effect and some technic problems in micro-cutting are analyzed.
通过加工实例,介绍了零件内孔中由微细直槽和曲线沟槽组成的微细结构的数控车削加工方法,分析了加工效果及微细切削加工的一些技术难题。
参考词条
补充资料:长度测量工具:长度传感器
        利用气动﹑电学﹑光学等原理和光电效应等将被测长度转换为空气的压力或流量﹑电量和光强等物理量﹐以获取测量信息的测量元件﹐用於某些长度测量工具中。长度传感器(以下简称传感器)主要由感受元件和转换元件组成。转换元件把感受元件感受的被测长度精确地转换为便於放大和处理的其他物理量。
         气动传感器 将被测长度转换为空气压力和流量等﹐用作相对测量(见长度计量技术)的传感器。它的特点是可以用於不接触测量﹐利用内径测头(见气动量仪)可以方便地测量孔径﹐但示值范围小﹐一般为±20~±100微米。图1 压力式气动传感器 为採用波纹管作为尺寸转换和放大元件的压力式气动传感器的工作原理。被测件厚度变化引起间隙S 变化﹐S 变化又引起波纹管内压力变化﹐从而使框架向左或向右移动。移动的距离就是放大了的被测厚度变化﹐通过宽刻度指示表指示出来。也可根据电触点接触与否﹐由指示灯指示被测厚度是否合格。压力式气动传感器还常採用膜片﹑膜盒等作为转换元件。常见的流量式气动传感器主要由测头﹑浮子和锥度玻璃管等组成。
         电学传感器 将被测长度直接转换为电量的传感器﹐主要有电感式﹑电容式﹑电接解式﹑压电式﹑磁栅式和感应同步器式等。图2 电感式传感器 为一种管式结构的电感式传感器的工作原理。当磁芯位於线圈1﹑2的中间位置时﹐两线圈產生的电感量相等。此时﹐由线圈1﹑2和振盪变压器次级线圈组成的电桥保持平衡。当带磁芯的测杆上下移动时﹐两线圈產生的电感量不等﹐电桥不平衡﹐有电压0输出。0的大小与测杆移动距离成比例。电感式传感器配以相应的电子放大和指示部分﹐便成为电感测微仪。电感式传感器的分辨率很高﹐可达0.01微米﹐测量范围一般小於2毫米﹐大的可达几十毫米。电容式传感器与电感式传感器的原理相似﹐一般是把线圈和磁芯换成固定极筒和可动极筒﹐当测杆移动时產生的是电容量变化。20世纪80年代初出现了用於电子卡尺的大量程电容传感器﹐测量范围为 150毫米。电接触式传感器是利用电触点副发出电信号判别被测尺寸合格与否的。电触点的移动可由测杆直接传来﹐也可经槓桿或其他机构放大﹐以提高其灵敏度。电接触式传感器主要用於自动测量中。压电式传感器是利用受压变形时会產生电荷的固体材料﹐例如石英晶体﹑鋯鈦酸铝﹑鈮镁酸铝等作为转换元件的﹐主要用於轻便的上置式表面粗糙度测量仪中。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。