说明:双击或选中下面任意单词,将显示该词的音标、读音、翻译等;选中中文或多个词,将显示翻译。
您的位置:首页 -> 词典 -> 三维参数化建模
1)  3D parameterized modeling
三维参数化建模
1.
Finally 3D parameterized modeling of Logix gear is realized.
ibl文件,进一步导入Pro/E环境从而实现Logix齿轮的三维参数化建模
2)  Three-dimension parameter solid model building
三维参数化实体建模
3)  parametric 3D modeling
参数化3维建模
1.
According to the requirements of the parametric 3D modeling system of the bridge,a new algorithm was developed to quickly generate a virtual terrain.
结合桥梁参数化3维建模系统的需要,提出快速的虚拟地形生成算法。
4)  3D parameterized model
三维参数化模型
1.
Aiming at the problems in automatic generating 2D drawings from 3D parameterized models,such as bad view layout,unreasonable scale,untidy dimensioning,multifarious lines,and note error,etc.
针对由三维参数化模型自动生成的工程图中视图布局较差,比例不合理,尺寸标注不整洁,线条繁杂,注释错误等缺点,根据企业给定的工程图模板及相应标准,研究了工程图模板创建与保存方法、三维模型驱动后工程图视图布局、比例、特征尺寸、焊接符号、零件序号的调整方法,以及部件图明细表的自动生成与调整方法。
2.
First builds the component and whole machine 3D parameterized models and then uses Pro/TOOLKIT and Visual C ++ to achieve the secondary development of the 3D parameterized design.
首先构建零部件和整机三维参数化模型,然后利用Pro/TOOLKIT和VisualC++实现三维参数化设计的二次开发,最后简述根据三维参数化模型生成典型零部件的工程辅助视图的机理。
5)  three-dimensional parameterized
三维参数化
1.
The basic process of three-dimensional parameterized design for the piercer guide board series has been described in this article as well as its necessity and superiority with CAD.
介绍了穿孔机导板系列三维参数化设计的基本过程,及运用计算机进行导板三维参数化设计的必要性和优越性。
6)  3D parameterization
三维参数化
1.
Using computer technology with the3d parameterization emulating design in a virtual circumstance,has already been a new technology design method nowadays.
阐述了应用三维设计软件MDT进行锻压机械手三维参数化设计的方法,论述了MDT在产品设计和开发中强大的功能。
补充资料:激光在表面处理及三维建模中的应用
 

【论文摘要】本文介绍了激光在表面处理及三维建模中的几个典型应用,激光热处理技术解决了其它表面处理方法无法解决或不好解决的材料强化问题,激光三维建模技术有效地解决了无人自动化生产线上元件三维信息的获取问题,另外,激光在智能识别、快速成型、焊接、熔覆涂层、微加工中也得到了广泛的应用。


1.前言


    激光技术在信息领域、制造业(电子、半导体、机械、汽车、飞机等制造行业)、军事领域、智能化识别及医疗仪器等方面都具有重要应用,特别是激光微细加工向普通的微机械加工提出了巨大的挑战。 随着激光技术的进一步发展和市场的不断扩大,光制造技术将在所有制造领域内取代传统的机械制造,激光微制造技术使微精密元件成为可能,并使微系统朝着多样化和智能化方向发展,最终在汽车、医疗和环保领域得到更广泛的应用,在国民经济和工业发展中起着日益重要的作用。下面对激光在机械制造中的典型应用的核心内容予以介绍。


2. 激光在热处理方面的应用


    激光热处理技术是近二十年来发展起来的一种新形材料表面处理技术,近些 年来,大功率激光器和辅助设备的制造技术日益提高,各种表面处理技术日益成熟,使得激光热处理技术的工业应用和深入研究异常活跃。


    激光热处理技术的原理基于激光的穿透能力极强,当把金属表面加热到仅低于熔点的临界转变温度时,其表面迅速奥氏体化,然后急速自冷淬火,金属表面迅速被强化,即激光相变硬化。


    激光热处理技术可以解决其它表面处理方法无法解决或不好解决的材料强化问题。经过激光处理后,铸层表层强度可达HRC60度以上,中碳及高碳钢,合金钢的表层硬度可达HRC70度以上,从而提高其抗磨损、抗疲劳、耐腐蚀、防氧化等性能,延长其使用寿命。


3.激光在焊接方面的应用


    激光焊接是激光材料加工技术应用的重要方面之一,该技术具有热影响区窄,焊缝小,大气压力下进行不要求保护气氛,不产生X射线,在磁场内不会出现束偏移等特点,又加之其焊速快、与工件无机械接触、可焊接磁性材料,尤其可焊高熔点的材料和异种金属,并且不需要添加材料,因此很快在电子行业中实现了产业化。国外利用固体YAG激光器进行缝焊和点焊,已有很高的水平。另外,用激光焊接印刷电路的引出线,不需要使用焊剂,并可减少热冲击,对电路管芯无影响。日本自九十年代以来,在电子行业的精密焊接方面已实现了从点焊向激光焊接的转变。目前,激光深熔焊接在粉末冶金材料加工领域中的应用也越来越多。


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