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1)  conjugational machining
共轭加工
1.
Based on that, it′s believed that cylindrical cams′ contours can not be manufactured precisely without the same size tools as rollers theoretically in patterns of conjugational machining and the reasonable machining method is disscussed.
针对圆柱凸轮的共轭加工方式,利用共轭曲面原理分析了4类圆柱凸轮机构的滚子接触线特性,得出了圆柱凸轮廓面是不可展曲面的结论。
2)  conjugate addition
共轭加成
1.
WT5BZ]The conjugate addition reaction of aromatic amines to acrylic acid can be easily proceeded using SmI 3 as a promoter to give the corresponding β amino acids under mild and neutral condition in satisfactory yields.
在 Sm I3 促进下 ,芳胺与丙烯酸发生共轭加成反应 ,得到对应的 β-氨基酸 ,该反应条件温和、中性、收率良好 ,提供了合成 β-氨基酸的一种简便方法 ,并对反应机理进行了探讨。
2.
The conjugate additions of a, β-unsaturated carbonyl compounds with two different alkylphenylsulfones were studied in this paper.
本文研究了两种不同的苯基烷基砜与α,β-不饱和羰基化合物的共轭加成反应,发现其中苯基烷基砚与双缩丙酮在甲醇-二甲亚砜体系中的加成,不是生成1,2-或1,4-加成物,这可能是一个反常的反应,合成的产物中,有五种以前未见报道,产物的结构经IR,MS,HNMR等物理手段得到证实。
3.
Being an efficient protacol of C-C bond formation, transition metal-catlyzed conjugate addition of organoboronic acids toα,β-unsaturated carbonyl compounds has been paid much attention in the past few years.
苯硼酸系列物对α,β-不饱和羰基化合物的共轭加成反应,作为构筑碳-碳键的有效方法,近年来已成为研究热点。
3)  electrical discharge conjugate revolution machining
电火花共轭回转加工
4)  1,4-conjugate addition
1,4-共轭加成
1.
This review summarizes the recent advance in the enantioselectivity of 1,4-conjugate addition of Grignard reagents to α,β-unsaturated carbonyl compounds catalyzed by copper-complex.
铜络合物催化的有机金属试剂与α,β-不饱和羰基化合物的1,4-共轭加成反应,是形成新的C—C键的重要方法之一。
2.
Rhodium-catalyzed asymmetric 1,4-conjugate addition reaction is one of the most efficient methods for the carbon-carbon bond formation.
铑催化不对称1,4-共轭加成反应是一种非常有效的碳—碳键形成方法。
5)  Double conjugate addition
双重共轭加成
6)  1,4-Conjugated addition
1,4-共轭加成反应
补充资料:电火花共轭回转加工
      使工件和工具电极各自按一定的规律作回转运动,运用空间共轭成形原理把工件加工成形的电火花加工,又称电火花展成加工。这种方法是在1970年由中国的孙昌树所发明的。至80年代初,已发展成包括数十种工件的成形运动设计的一整套加工技术。
  
  加工原理  在电火花加工过程中,使工件与工具电极各对应点之间始终保持对应重合的关系,从而形成共轭运动。基本类型有:①同步共轭回转式,工具电极的转角θ1与工件转角θ2相等(图1);②倍角共轭回转式,θ1=Kθ2,K为整数(图2);③比例差动共轭回转式,θ12=K1/K2,K1与K2均为整数(图3); ④比例差动共轭回摆式,θ12=K1/K2,K1与K2均为整数(图4)。每种类型又可分为内接、外接和交接等形式。图5为同步内接式加工精密内螺纹示意图。具有外螺纹的工具电极在工件孔内作径向进给,并与工件作等角速度的回转(ω 1=ω 2)。 图6为倍角外接式加工变模数齿轮示意图。工具电极作径向进给和轴向直线或螺旋往复运动。工具电极回转角速度为工件回转角速度的两倍(ω 1=2ω 2)。
  
  特点和应用  加工时工具电极与工件处于回转切接状态,放电区域附近有足够空间和液流扰动,始终保持良好的排屑、排气条件。可以在极小间隙下进行加工,从而减小包络线成形的偏差。因是在窄长区域内放电,极间电容影响小,有利于实现超精加工。但由于加工面积较小,生产效率较低。利用共轭回转再加上辅助运动,能加工圆柱面、圆锥面、平面和旋转曲面,以及由渐开线、摆线、螺旋线、等速螺旋线和二次曲面等组成的复杂型面,特别适用于硬质合金和淬硬钢件的加工。加工精度可达微米级,表面粗糙度可达Rα0.32~0.04微米。这种方法常用于加工螺纹量规、螺纹板牙、硬质合金复杂成形刀具、滚压模具、小直径滚珠丝杠和螺母以及硬质合金齿轮等。
  

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参考词条