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1)  Stacking efficiency
码夹效率
2)  clamping efficiency
夹紧效率
1.
By means of theoretic analysis and experimental investigation,the clamping efficiency behavior of power-operated wedge hook chuck is studied.
对楔面动力卡盘的夹紧效率特性进行了理论分析和实验研究,建立了楔面动力卡盘夹紧效率的数学模型,研究了夹紧传动机构摩擦系数、楔面角度、卡盘工作参数以及连续重复夹紧次数等参数对夹紧效率的影响规律,对卡盘的优化设计和应用以及夹紧力计算具有指导意义。
3)  coding efficiency
编码效率
1.
264: CABAC and CAVLC,compares the coding efficiency of the too methods on ADSP-BF537,which proves that CABAC has higher coding efficiency than CAVLC,and the exact difference is due to the content of the picture.
并对这两种编码技术在ADSP-BF537的实现和编码效率进行了对比,对比结果显示,对于不同的图象内容,CABAC的编码效率高出CAVLC的编码效率的比例不同,对于静止图象和运动量低的图象序列,CABAC优于CAVLC大概在为11%,同时CABAC的计算量要高出CAVLC 95%,而对于运动量大的图象序列,CABAC优于CAVLC大概为6%,同时CABAC的计算量要高出CAVLC 140%。
2.
In its coding technique,in order to increase coding efficiency,motion estimation is the key.
264是一种适应于低码率传输的新一代视频压缩标准,在其编码技术中,运动估计是提高编码效率的关键。
3.
264/AVC video coding standard employs multiple coding-modes and significantly improves coding efficiency at the cost of heavy computational load.
264/AVC视频编码标准采用多模式编码技术虽显著提高了编码效率,但由于该技术计算复杂度极高,因此为了降低计算复杂度,提出了一种计算复杂度可调的快速模式选择算法。
4)  decoding efficiency
译码效率
1.
An improved belief propagation(BP) decoding scheme was put forward to solve the high complexity and low decoding efficiency problem of BP in low density parity check(LDPC) codes.
针对低密度奇偶校验(LDPC)码的BP译码算法在每一次迭代过程中,都要对全部比特和校验信息进行更新,存在计算量大、译码效率低的问题,提出了一种改进的BP译码算法。
5)  encoding efficiency
编码效率
1.
The result shows it can reach lower operation time and great video encoding efficiency in stable video s SNR.
在视频图像信噪比基本不变的情况下,达到运算时间降低,提高编码效率的效果。
2.
The three testing methods can improve the testing hardware overhead or encoding efficiency.
这三种方法在测试的硬件开销方面或在编码效率 等方面有所改进。
3.
It has great advantage on encoding efficiency compared with other standards: under the same reconstructed picture quality, H.
与其它视频编码标准相比,它在编码效率方面有强大的优势:在相同的重建图像质量下,H。
6)  code efficiency
代码效率
补充资料:对刀具进行收缩夹紧、调节和测量

务,可在工件最初定位时在机床上进行优化。在此,同时得以确定的还有刀具数据组(表)和刀具的整体长度及拆卸长度,这些都与所希望的加工设备的配置等相符。至于后续订单,重要的是其装配时间得以缩短,而工件的质量和刀具的服务期限却可保持不变;准备刀具的形式也是类同的。因此,为了尽可能地将额定长度设置成原来的规格,拆卸长度显得非常重要。这里的调节精度在0.1mm的范围即可,而实际长度随后则可通过校正数据加以精确确定,并传输至机床。为了确定校正数值,调节和测量仪器的使用尤显必要。然而,为什么要在一台独立的仪器上先将刀具大约缩减至额定长度,然后再在其他系统上再次调节此刀具、以确定校正后的长度呢?完全可以将这些工序与某一过程和系统集中起来。


无校正值的加工中心


在新型生产线的组织中,其发展趋势表现在,为存储在机床中的刀具一次性确定校正值。之后,后续订单或刀具更换都必须根据相同的校正值进行。一般来说,每一把新的刀具都有一组新的校正数据被送至机床作控制用,在此情况下,运行中的校正数据则不必进行更改了。这是从安全的角度出发,因此将新的刀具反复精确地调至额定长度是非常重要的。基于这一点,人们至少需要一个redomatic/basis系统,一个同时又是一台具有所需精度的、完整的调节及测量设备的收缩系统。


多轴加工


多轴加工正在全速推广应用之中。其加工时间更短,转速更高,刀具更换更快。在此,人们总是使用收缩衬套,而且其根据是体积小、惯性质量大和夹紧力大。但如果人们想到了一个收缩衬套与一个可比的液压膨胀衬套之间的价格差异,那么对一台多轴机床的整体装备来说,其成本节约完全比不上一台redomatic/cnc系统。在2002年底之前,其问题在于需要将刀具精确地调节至所需的长度。多轴机床为一把刀具所处理的仅仅是一个校正值,该数值随后同样适用于其他轴,此类轴可以使用相同类型的刀具。所以,针对这一工序,可以有两把、三把、四把或更多的同类型、同编号的刀具收缩至相同的长度。根据用户和市场评论员的说法,在所希望的周期时间和精度方面,只有redomatic/cnc系统满足要求。


理想工艺


待收缩的刀具通过一个止动器被装入收缩衬套中去,其刀刃选择是由图像处理系统自动进行的。系统聚焦在刀刃上,找寻最大的刀刃或者在此直径范围内的最大刀刃,而无须事先预热收缩衬套。一个特殊的定位系统(Zoller ASZA)在收缩衬套之内相对刀柄末端运动,并稍微提起刀具。这些都由照相机记录,并自动比较实际值与额定值;位于收缩衬套上的定位块由CNC控制定位在额定位置上。即便是那些快速的加工过程,操作者亦有足够的控制时间。操作者拿起刀具和调节器,在线圈自动定位、收缩衬套被预热到最大必需温度(约250℃)之后,就让刀具落入收缩衬套中。连接时即被冷却,在正常冷却时间之后自动进行控制测量。Zoller公司保证达到的精度在±0.01mm范围内,多数时候精度更高。该系统操作舒适、便捷(循环时间为1.15分钟,包括40~60s冷却时间,算在辅助时间内),与刀柄末端的规格无关,没有收缩衬套加热过度的危险隐患,而且没有热量传递到刀具安装轴上,无需交替进行调节与测量。因此可以节约大量的财力和时间,并达到独一无二的高精度。


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参考词条