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1)  multi tool integration
多工具集成
1.
The procedure of conceptual design schemes generation and evaluation supported by multi tool integration is discussed in this paper.
讨论了多工具集成支持的产品概念设计方案产生、评价过程 ,建立了进行产品概念设计方案评价、择优的指标体系 ;考虑产品概念设计方案选择决策的特点 ,把模糊优选理论引入概念方案的评价与选择 ,从而为决策个体进行方案排序和选择决策提供了依
2)  tools integration
工具集成
1.
According to the requirement of modeling and simulation tools integration in Virtual Prototype Collaborative Modeling Environment, the application methods of MATLAB were studied and its integration methods were provided in the phases of building and validating simulation models and developing simulation application.
针对虚拟样机协同建模环境对建模仿真工具集成的需求,对典型建模工具MATLAB的应用方法进行研究,提出在虚拟样机协同建模环境中仿真模型的建立、验证以及仿真应用软件开发各个阶段中MATLAB的集成与应用方法。
2.
The multidisciplinary tools integration is one of the key technical problems in the Virtual Prototyping design and simulation on the complex product.
多领域工具集成是复杂产品虚拟样机设计仿真需要解决的技术问题之一。
3.
According to the requirement of modeling and simulation tools integration in MDO environment of SBA system,the integration methods of typical tools (MATLAB/DATCOM) were studied such as COM based integration,MCC methods and MATLAB engine method.
针对SBA系统多学科优化环境构建中各学科分析过程对建模仿真工具集成的需求,研究了。
3)  tool integration
工具集成
1.
From the point o f view of that tool integration facilities is separated from tool logic processi ng function, this paper presents a pure model of toolbus based on ObjectOrient ed software bus, then emphasizes to research its basic concepts, function abstra ction, internal structure and interface specifications.
文中在软总线的基础上,从工具集成设施和工具逻辑处理功能相分离的角度,提出了一种抽象的工具总线模型,并对工具总线的基本概念、功能抽象、内部结构、接口规范等方面进行了深入的研究。
4)  integration of quality tools
质量工具集成
1.
This thesis presents our studies on the integration of quality tools for discretemanufacturing.
本文对这一领域的研究成果进行了总结,分别对产品设计阶段和生产制造阶段的质量工具集成研究进行了回顾,指出在产品设计阶段,应该综合应用质量功能展开、失效模式与效应分析和实验设计等技术实现产品和过程设计的优化,在生产控制阶段结合统计过程控制和实验设计,对生产线进行不断改进和控制测量。
5)  application tools integration
业务工具集成
6)  Tool encapsulation and integration
工具封装与集成
补充资料:长度测量工具:工具显微镜

            以测量显微镜瞄準﹑能在﹑两个坐标内进行测量的通用光学长度测量工具(图1 万能工具显微镜 )。测量显微镜又称主显微镜。它的分划板上有供瞄準用的米字形﹑螺纹轮廓形和其他形状的标线。工具显微镜是20世纪20年代初期发展起来的﹐初期用於螺纹测量等﹐20年代后期出现万能工具显微镜。70年代以后﹐应用光栅测长技术后出现数字显示工具显微镜。80年代中期出现应用电子计算机技术处理测得数据的工具显微镜。
         分类和结构 工具显微镜分小型﹑大型和万能 3种类型﹐其常见的测量范围分别为50×25毫米﹐150×75毫米和200×100毫米。它们都具有能沿立柱上下移动的测量显微镜和坐标工作台。测量显微镜的总放大倍数一般为 10倍﹑20倍﹑50倍和100倍。小型和大型的坐标工作台能作纵向和横向移动﹐一般採用螺纹副读数鼓轮﹑读数显微镜或投影屏读数﹐也有採用数字显示的﹐分度值一般为10微米﹑5微米或1微米。万能工具显微镜的工作台仅作纵向移动﹐横向移动由装有立柱和测量显微镜的横向滑架完成﹐一般採用读数显微镜﹑投影屏读数或数字显示﹐分度值为1微米。工具显微镜的附件很多﹐有各种目镜﹐例如螺纹轮廓目镜﹑双像目镜﹑圆弧轮廓目镜等﹐还有测量刀﹑测量孔径用的光学定位器和将被测件投影放大后测量的投影器。此外﹐万能工具显微镜还可带有光学分度台和光学分度头等。
         用途和测量方法 工具显微镜主要用於测量螺纹的几何参数﹑金属切削刀具的角度﹑样板和模具的外形尺寸等﹐也常用於测量小型工件的孔径和孔距﹑圆锥体的锥度和凸轮的轮廓尺寸等。工具显微镜的基本测量方法有影像法和轴切法。影像法﹕利用测量显微镜中分划板上的标线瞄準被测长度一边后﹐从相应的读数装置中读数﹐然后移动工作台(或横向滑架)﹐以同一标线瞄準被测长度的另一边﹐再作第二次读数。两次读数值之差即被测长度的量值。图2 用影象法测量样板尺寸 为利用影像法测量样板的L 尺寸。轴切法﹕测量过程与影像法相同﹐但瞄準方法不同。测量时分划板上的标线不直接瞄準被测长度的两边﹐而瞄準与被测长度相切的测量刀上宽度为3微米的刻线﹐以此来提高瞄準精度(见螺纹测量)。  

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参考词条