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1) GPL Graphics Programming Language
图编程语言
2) Graphical programming language
图形化编程语言
3) LabVIEW graphical programming language
LabVIEW图形编程语言
1.
The application examples that are developed using this technology and LabVIEW graphical programming language in the remote measurement system are provided.
给出采用DataSocket技术和LabVIEW图形编程语言设计的远程测量系统的实例。
2.
The application examples that are developed using this technology and LabVIEW graphical programming language in the remote measurement and control system are provided.
介绍一种虚拟仪器新技术DataSocket,它能大大简化网上计算机之间测控数据交换的程序设计工作 文中给出采用该技术和LabVIEW图形编程语言开发的远程测控系统的实
4) OpenGL programmable language
OpenGL图形编程语言
5) program language
编程语言
1.
The characteristics of C# program language and its potential new functions;
浅谈C#编程语言的特点及潜在的新功能
2.
The importance of the program language to the computer profession is illustrated, the character of the three language and its significance as compulsory course, and also the issue should be paid attention to is discussed.
阐述了编程语言对于计算机专业的重要性,详细分析了三种编程语言的特点以及将这三门语言作为必修课的意义,并说明了学习这些语言应当注意的问题。
3.
A program language in which developers can construct various collaborative applications scheme was studied and sought after.
研究和探讨一种能够灵活定制不同协同应用方案的编程语言。
6) programming language
编程语言
1.
The paper summarizes development process of military computer and the current situation at home and abroad,simply introduces programming language and development tendency of military computer,in which the division of the several development stages is only for reference in the hope of causing the relevant discussion.
综述了军用计算机的发展过程和国内外现状,简单介绍了军用计算机的编程语言以及军用计算机的发展趋势。
2.
This article introduces how to develop virtual instruments using graph programming language-LabVIEW, designs a set o power useul virtual signal generator based on PC and Web and explains the important part and wide development prospects of virtual instrument in modern measurement technique field.
介绍了利用LabVIEW图形编程语言进行虚拟仪器开发的方法,设计了一种基于PC机和网络的实用性很强的虚拟信号发生器,说明了虚拟仪器在现代测试领域中的重要地位以及其广阔的发展前景。
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
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