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1)  Visual Configuration Modeling
可视化组态建模
2)  visual configuration
可视化组态
1.
The visual configuration platform can configure the monitoring system of industrial processes.
使用可视化组态平台,可快速方便地开发出经济实用的监控系统。
2.
A design and implement method of visual configuration platform for fuzzy control system are presented.
提出一种模糊控制系统可视化组态平台设计和实现方法。
3)  visualized modeling
可视化建模
1.
With Relap5 code as an object,the visualized modeling technology in nuclear power thermohydraulic computation code was studied.
以Relap5程序为对象,研究了核电站热工水力分析程序可视化建模技术。
4)  visual modeling
可视化建模
1.
Design and Realization of the Integration Development and Visual Modeling Tool Based on ICS Platform;
ICS平台集成开发与可视化建模工具的设计与实现
2.
This paper proposes a chemical process oriented visual modeling environment.
给出了自主开发的面向化工过程的可视化建模环境 ,它能够支持化工过程仿真、优化控制等需要的大范围动态模型地建立、代码的自动生成、算法测试和调试验模的全过程。
3.
By the use of the characteristics of the object,system platform irrelevance and multithreading of Java,the chart objects of the pump storage power plant are abstracted,and a visual modeling tool is developed.
文中利用Java的面向对象、平台无关性以及多线程等特点,抽象了抽水蓄能电厂的图元对象,开发了抽水蓄能电厂的可视化建模工具,并用该可视化建模工具开发了广州抽水蓄能电厂的仿真系统。
5)  visualization modeling
可视化建模
1.
Design on flow of visualization modeling system for ocean remote sensing information extraction;
支持海洋遥感信息提取技术的可视化建模系统流程设计
2.
The dataset in this domain which is usually large-scale, high-dimension and complicated, bring forward higher challenge to the traditional technology and method in Visualization Modeling, Real Time Interaction and Parallel Rendering.
该领域的数据集通常具有大规模、高维、复杂等特点,这些对传统的可视化建模、实时交互、数据并行绘制等技术与方法提出了更高的要求和挑战。
6)  Visualization on Modeling
建模可视化
补充资料:SL1126内燃机零部件数字化建模
1、 SL1126内燃机总成
SL1126内燃机是由机体总成、缸盖总成、运动机构总成,其它机构总成等组成,见图I。
(1)机体总成主要由:机体、油底壳、风扇、油标、同步齿轮室盖、主副曲轴轴承盖、标尺及相应的标准零件。在机体总成中,机体是主要的设计零件。
(2)气缸盖总成主要包括的零件有:气缸盖、缸盖罩、喷油嘴、机油筒、空气滤清器等零件;其中气缸盖是主要设计零件。
(3)运动机构总成由活塞,滑块,活塞销,连杆,连杆配件,主、副曲轴总成,正视齿轮总成,凸轮轴总成以及气门挺杆总成等组成。
(4)其他机构总成有:机油泵总成,喷油泵总成等组成。


图I SL1126内燃机总成



 


图II 内燃机运动机构总成


2、自顶向下设计的参数化技术
在CAD中,参数化技术是采用参数预定义的方法建立图形的集合约束集,指定一组尺寸作为参数使其与几何约束集相关联,并将所有的关联式融入到应用程序中,然后以人机交互方式修改参数尺寸,通过参数化尺寸驱动实现对设计结果的修改。参数化设计过程中,参数与设计对象的控制尺寸有明显的对应关系,并具有全局相关性。参数化设计不同于传统的设计,它储存了设计的整个过程,能设计出一族而非单一的在形状和功能上具有相似性的产品模型。正是有了这种参数化建模技术,才使得数据的改变在不同层次(如不同的子装配系统和不同的零件)之间的传递变得唯一个即时。这样,才有了真正意义上的自顶向下设计及以这种设计为基础的并行设计,后者是团队设计的基础。
下面以主同步齿轮零件三维参数化为例:
下面为渐开线方程:
alpha=20
m=4
z=46
r0=0.5*m*z*cos(20)
t0=t*40
x0=(cos(t0)+t0*pi/180*(sin(t0)))*r0
y0=(sin(t0)-t0*pi/180*(cos(t0)))*r0
theta=-(tan(alpha)-alpha*pi/180)*180/pi-90/z
x=x0*cos(theta)-y0*sin(theta)
y=x0*sin(theta)+y0*cos(theta)
z=0
其中alpha为压力角, m为模数, z为齿数, r0为基圆半径。



图III 齿轮总成

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