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1) tool path generation
刀位计算
1.
In the tool path generation,the wheel was constrained to rotate in swaying plane.
对采用鼓形砂轮周磨自由曲面的刀位计算进行了研究。
2.
A tool path generation method with a novel moving coordinate system is proposed by analyzing the geometric angles of complex shape cutters and CNC grinding process.
通过分析复杂形状刀具的几何角度和数控磨削工艺 ,提出一种新型游动坐标系的刀位计算方法 ,应用该方法可简便地进行复杂形状刀具数控磨削的刀位计算 ,并可实现复杂形状刀具几何角度的精确磨削。
2) Cutter setting calculation
对刀计算
3) bearing calcuation
方位计算
1.
This kind of gyro uses twoposition force feedback balance method and complementary angle correction method to eliminate the effect of gyro constant drift to improve the precision of bearing calcuation.
介绍一种数字式寻北陀螺仪,它立足于国内现有条件,以计算罗经原理为基础,采用双位置力反馈平衡法和补角修正措施,用来消除陀螺常值漂移的影响以提高方位计算精度。
4) positioning calculation
定位计算
5) displacement calculation
位移计算
1.
Discussion about deriving the displacement calculation formula of a statically indeterminate structure;
关于超静定结构位移计算公式的推导
2.
New method for frame displacement calculation and its application;
结构位移计算的新方法及其应用
3.
Based on the visual work principle of structure analysis,a general formula for the displacement calculation is deduced for the static analysis of the beam on elastic foundation.
根据结构分析中的虚功原理推导弹性地基梁位移计算的一般公式,介绍了连续弹性地基梁的静力分析方法。
6) computational localization
计算定位
1.
According to the previous promoter prediction algorithm,a new sliding window based computational localization method for E.
根据已有的启动子识别算法,提出了一种基于滑动窗口的大肠杆菌转录起始位点(TSS)计算定位方法,通过在启动子信号特征中引入复合模式来改进识别分类器,并将其用于滑动窗口序列,在合理限定的TSS定位范围内依次计算各个序列位置的TSS似然得分,再利用TSS与翻译起始位点(TLS)的距离分布信息作为TSS的位置得分,两者相结合来进行位置预测。
补充资料:可转位镗刀使用方法及相关注意
可转位镗刀使用方法及相关注意事项 差速器壳体是一拖公司生产的意大利FIAT引进产品和30~40马力小轮拖拉机的重要部件之一,工件材质为球墨铸铁。产品尺寸公差要求:上偏差为+0.25mm,下偏差为0,相对于基准的位置度公差为f0.03mm;表面粗糙度要求为Ra1.6µ;m。差速器壳体内球面的加工难度较高。根据差速器使用性能要求,为保证壳体尺寸及位置度的加工精度,我们设计了采用镶齿结构的内球面锪钻及其辅具(锪内球面定程刀杆装置)。但是,球面锪钻的制造及刃磨难度较大,且刀具磨损后对刀齿每进行一次刃磨,刀齿上各点与被加工面上对应点的位置关系都要发生变化,从而直接影响内球面加工质量,由于球面锪钻刃磨后加工零件的位置度误差常常大于f0.2mm,因此难以完全满足加工要求。此外,锪内球面加工方法对夹具要求较高,需要配置定程装置来控制刀具进给,从而使夹具的设计、制造复杂化。为解决这一问题,我们根据产品特点对工艺方案进行了反复研究,决定采用在S1-325数控机床上用差补车削方法替代锪内球面加工方法来实现差速器壳体内球面的加工,并设计了专用机夹可转位车刀。
1 .刀具设计思路与特点 机夹可转位车刀是将具有合理几何形状和切削刃的成品可转位刀片通过机械夹固方法装配在刀杆上,当一条切削刃加工磨损至不能再用时,可通过转位迅速更换新的切削刃。采用机夹可转位车刀进行加工具有以下特点: 刀具几何参数和切削性能稳定,定位精度和重复精度较高,可保证刀尖位置变化在工件精度允许范围内以及加工精度的一致性。 ; 刀片夹紧可靠,在切削力冲击、振动及切削热作用下不易松动。刀具寿命长,无需刃磨,操作简便,可缩短停机换刀等辅助工时。 ; 刀杆转位方便、快捷,并可反复使用,使用寿命长,可减少库存量,简化刀具管理。 机夹可转位车刀设计前角g=-4°,刃倾角l=-4°,切削刃具有足够强度,可承受较大切削力冲击,避免刀尖崩刃。 ; 可转位车刀片选用菱形国标通用刀片,可保证切削过程中自动卷屑及曲线加工的平稳性,且易于实现刀具标准化、系列化,适合自动化生产中的仿形车削。 刀具采用螺销压紧式结构,螺钉通过刀片沉孔夹紧刀片,结构简单,零件少,定位精度高,刀刃转位重复精度高,容屑空间大。 ; 根据被加工材料特点,并考虑切削过程中刀刃的磨损,采用TiC+Al2O3+TiN复合涂层刀片。这种刀片可减小切屑与刀具的摩擦,在切削高温下仍可保持高硬度及良好的抗氧化性,从而可提高刀片使用寿命,降低零件表面粗糙度。此外,采用我公司研制的热处理新工艺在TiC基硬质合金中添加TiN,可显著提高刀片的导热性和抗崩刃性,在微量切削及表面精度要求较高的切削加工中可充分发挥TiC基硬质合金的性能优势。
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参考词条
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