1)  scatter load,scatter loading
分散装入
2)  Dispersion
分散
1.
Study on Nano-SiO_2 Dispersion in Silicone Paint;
纳米SiO_2在有机硅涂料中的分散性研究
2.
Study on the dispersion stability of nm-ITO in alcohol;
纳米氧化铟锡在乙醇相中的分散稳定性研究
3.
Influences of phosphates on dispersion of fine alumin-silicate minerals;
磷酸盐对细粒铝硅酸盐矿物分散行为的影响
3)  disperse
分散
1.
Research of gas-liquid absorption enhancement by dispersed organic phase;
有机分散相强化气体吸收的研究
2.
Study on Preparation Method of Self-disperse and Anti-aging Nano-oxides;
自分散、抗老化纳米氧化物制备方法的研究
3.
The nano-SiO2 was dispersed and surface-modified in the aqueous solvent, and the influence factors of suspend stability was also studied.
通过对纳米级多孔SiO2在水性介质中的分散试验,解决了纳米SiO2在水性介质的团聚问题,并研究了各因素对纳米SiO2水悬浮液稳定性的影响,通过正交实验筛选出了最佳的分散工艺。
4)  dispersibility
分散
1.
The dispersibility and electrophoretic mobility of the modified TiO2 particles in tetrachloret.
采用静态沉降法和粒度分布探讨了粒子在四氯乙烯中的分散稳定性,并利用自行设计的电泳仪对粒子的电场响应特性进行测试。
2.
The results show that thedispersibility of two kinds of solutions is fine.
初步制得了纳米ZnO的较为合适的高分子分散剂PE;利用自制高分子分散剂PE及合适的乳化剂对表面改性的纳米ZnO进行分散,加适量水配成适用于织物后整理的工作液;用激光粒度分布仪对整理剂和工作液的粒径分布进行了表征。
3.
The dispersibility of micronized starch (2.
91μm的超微淀粉偶联改性后在 LDPE中的分散 ,及其共混物熔体流变性和超微淀粉 / LDPE膜的力学性能。
5)  decentralization
分散
1.
Concentration、Decentralization and Scattered Concentration;
集中、分散与分散化集中
2.
The energy released by bubble explosion and the shock waves formed by vast bubbles explosion was used to achieve nanoscale powder's nanoscale equality decentralization.
该方法通过流体自激振荡的方式在液相物料内形成一个压力脉动流场,利用微气泡在压力脉动流场中受高频挤压爆破形成的局部冲击和大量微气泡密集爆破在液相物料内部形成的冲击波实现纳米粉在液相物料内纳米尺度均匀分散。
3.
Based on the implementation of substation automation system projects,several concepts such as integration,decentralization,hierarchy,distribution,reliability and parameterization are described.
通过自动化系统在变电所应用的工程实践 ,就综合、分散、分层、分布、可靠性、参数化等概念作了阐述 ,并对自动化系统的制造、设计、运行、管理问题提出了建议 ,以供商
6)  dispersing
分散
1.
Study on Dispersing Properties of Nanometer Iron Powder;
纳米铁粉的分散性能研究
2.
Dispersing and Kneading of Waste Paper Treatment in The Production of Newsprint Paper;
生产新闻纸的废纸处理中分散与搓揉
3.
Preparation of Cu-Zn Ultrafine Powders by the Method of Thermal Spray and Ball Milling & Study on Dispersing of the Powders;
热喷涂球磨法制备超细铜锌粉及其分散性研究
参考词条
补充资料:拆分导入到 Pro/ENGINEER 中的实体

在将曲面数据导入到零件模式或组件模式中时,Pro/ENGINEER 总是试图用导入的曲面数据创建实体。例如,尽管 IGES 文件可能只包含曲面数据,但 Pro/ENGINEER 会将曲面做成面组,并通过一个对您透明的过程将该面组变换为实体。


 


以这种方式创建的实体的曲面可以是拆分的。使用拆分会产生由原始软件包写入到导出文件中的图元构成的模型,这些图元包括线框、基准曲线、曲面或其组合。本文使用了 IGES 文件来演示在 Pro/ENGINEER 中拆分实体的方法。

 


图 1 显示在 Pro/ENGINEER 中创建的实体模型的着色图像。该模型包含一个伸出项、一个倒圆角、一个混合和一个半径圆顶。这些是 Pro/ENGINEER 中可能导出的许多实体中的几种。
 


 


使用“曲面”选项创建的此零件的 IGES 文件已导入到 Pro/ENGINEER 中。Pro/ENGINEER 已经自动用 IGES 数据创建了一个实体。


 


若要拆分该实体:


 



  • 选择输入特征,可以直接从屏幕上选择,也可以从模型树上选择,然后选择“编辑”>“定义”
  • 在右侧的工具箱中将出现一些新的图标,并另外显示一个“几何”下拉菜单。选择“编辑”>“特征属性”。
  • 将显示“属性”窗口,该窗口包含“生成实体”和“连接曲面”复选框。这两个选项是相互关联的,因为只有先连接曲面才能生成实体。因此,清除“连接曲面”时,会自动清除“生成实体”复选框。反过来,可以修改输入特征,使其曲面连接,但不创建实体。为实现这一配置,请将“连接曲面”保持为选中状态,同时清除“生成实体”。
  • 一旦所需的复选框被清除,在“属性”窗口中单击“确定”,再单击“完成”。

说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。