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1)  valid contour lines
有效轮廓线
1.
The method extracts the rotated object as the research target, adopts an adaptive method of Harris corner detection to acquire valid contour lines and their sub-curves, and then acquires the axis of rotated object according to the type of sub-curves and information of characteristic points, combine the geometric properties of rotated object to realize the 3D reconstruction of curved surface.
该方法从一幅二维灰度图像中提取旋转体作为研究对象,通过一种自适应的Harris角点检测方法获取有效轮廓线及其分段曲线,根据分段曲线类型及其特征信息构造旋转体的对称轴,结合旋转体的几何特性实现了旋转曲面的三维重建。
2)  effective cutting shape
有效切削轮廓
1.
Focusing on the 5-axis milling of free-form surfaces with the flat-end cutter,the mathematical model of the effective cutting shape corresponding to the cutter dimension and attitude was created.
针对自由曲面的五坐标端铣加工,建立了平底刀有效切削轮廓的数学模型,分析了刀具姿态对有效切削轮廓及加工效率的影响。
3)  Profile Failure
轮廓失效
1.
Study on the Method of Profile Failure-based Laser Rapid Prototyping for Coated Sand;
基于轮廓失效的覆膜砂激光快速成型方法研究
4)  line contour
直线轮廓
5)  cam profile
凸轮廓线
1.
A new method of CAD animation for drawing cam profile of engine;
发动机凸轮廓线生成的CAD动画新方法
2.
Optimal design of cam profile by means of non-uniform (B-spline) curve;
用非均匀B样条曲线优化设计凸轮廓线
3.
Through application of polar method to the equivalent four bar linkage of the cam mechanism, the principle of a new graphic method for determing the radius of curvature of planar cam profile is studied, the geometric and kinematic relationships are given.
通过瞬心法进行高副低代,得到了摆动从动件凸轮机构的等效四杆机构;在此基础上,论述了凸轮廓线曲率半径图解法的原理,给出了它们之间的几何运动关系。
6)  outline curve
轮廓曲线
1.
Double circular appoximating algorithm of outline curve;
轮廓曲线的双圆弧逼近算法
2.
Spectrum analysis of outline curve of body surface of earthworm and statistical model
蚯蚓体表轮廓曲线谱分析及统计模型
3.
Research on design method of a cam outline curve based on AutoCAD
基于AutoCAD的凸轮轮廓曲线设计方法研究
补充资料:切削加工:金属切削原理
     研究金属切削加工过程中刀具与工件之间相互作用和各自的变化规律的一门学科。在设计机床和刀具﹑制订机器零件的切削工艺及其定额﹑合理地使用刀具和机床以及控制切削过程时﹐都要利用金属切削原理的研究成果﹐使机器零件的加工达到经济﹑优质和高效率的目的。
         简史 金属切削原理的研究始于19世纪中叶。1851年﹐法国人M.科克基拉最早测量了钻头切削铸铁等材料时的扭矩﹐列出了切除单位体积材料所需功的表格。1864年﹐法国人若塞耳首先研究了刀具几何参数对切削力的影响。1870年﹐俄国人..季梅首先解释了切屑的形成过程﹐提出了金属材料在刀具的前方不仅受挤压而且受剪切的观点。1896年﹐俄国人..布里克斯开始将塑性变形的概念引入金属切削。至此﹐切屑形成才有了较完整的解释。1904年﹐英国人J.F.尼科尔森制造了第一台三向测力仪﹐使切削力的研究水平跨前了一大步。1907年美国人泰勒﹐F.W.研究了切削速度对刀具寿命的影响﹐发表了著名的泰勒公式。1915年﹐俄国人..乌萨乔夫将热电偶插到靠近切削刃的小孔中测得了刀具表面的温度(常称人工热电偶法)﹐并用实验方法找出这一温度同切削条件间的关系。1924~1926年﹐英国人E.G.赫伯特﹑美国人H.肖尔和德国人K.科特文各自独立地利用刀具同工件间自然产生热电势的原理测出了平均温度(常称自然热电偶法)。1938~1940年美国人H.厄恩斯特和M.E.麦钱特利用高速摄影机通过显微镜拍摄了切屑形成过程﹐并且用摩擦力分析和解释了断续切屑和连续切屑的形成机理。40年代以来﹐各国学者系统地总结和发展了前人的研究成果﹐充分利用近代技术和先进的测试手段﹐取得了很多新成就﹐发表了大量的论文和专着。例如﹐美国人S.拉马林加姆和J.T.布莱克于1972年通过扫描电镜利用微型切削装置对切屑形成作了动态观察﹐得到用位错力学解释切屑形成的实验根据。
         学科内容 主要内容包括金属切削中切屑的形成和变形﹑切削力和切削功﹑切削热和切削温度﹑刀具的磨损机理和刀具寿命﹑切削振动和加工表面质量等。
         切屑形成机理 从力学的角度来看﹐根据简化了的模型﹐金属切屑的形成过程与用刀具把一叠卡片1﹑2﹑3﹑4﹑……等推到 1﹑2﹑3﹑4﹑……等位置(图1 切屑形成过程示意图 )的情形相似﹐卡片之间相互滑移即表示金属切削区域的剪切变形。经过这种变形以后﹐切屑从刀具前面上流过时又在刀﹑屑界面处产生进一步的摩擦变形。通常﹐切屑的厚度比切削厚度大﹐而切屑的长度比切削长度短﹐这种现象就叫切屑变形。金属被刀具前面所挤压而产生的剪切变形是金属切削过程的特征。由于工件材料﹑刀具和切削条件不同﹐切屑的变形程度也不同﹐因此可以得到各种类型的切屑(图2 切屑的类型 )。
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参考词条