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1)  Numerical mode-matching method
数值模式匹配方法
2)  Numerical Mode-match Method(NMM)
数值模式匹配法
3)  MM/FE method
数值模式匹配-有限元法
4)  NMM
数值模式匹配
1.
In each iteration of VBIM, a numerical mode-matching method (NMM) is applied to solve forward solve.
正演数据则利用高效的数值模式匹配方法获得。
2.
lt is found that NMM program is much faster than the program using the FEM, hence it is useful.
利用高效的数值模式匹配方法(NMM)求解二维轴对称介质的位场格林函数,并结合表面积分方程法来匹配球形聚焦电极系上复杂的激励条件,圆满地解决了复杂介质中位场的分析,其数值结果与文献数据相吻合。
5)  numerical mode matching method
数值模式匹配
1.
The efficient numerical mode matching method(NMM) combineing with surface integral equation method can match the complex excited condition,and the hybrid laterolog respone is rapidly calculated in a complex media.
利用高效的数值模式匹配方法并结合表面积分方程,对其进行了数值模拟。
2.
fos paper investingates the logging response in the case of metal and medium mandrel by using the numerical mode matching method,respectively,and computes the circle ratio of two-receiver coils so that the total direct coupling signal in free space is close to zero.
首先利用数值模式匹配方法分别考查存在金属芯棒和介质芯棒时的测井响应;然后计算直耦信号对消所需要的接收线圈的匝数比;最后研究频率、收发线圈距及两接收线圈距对AIT阵列感应测井成像仪中线圈系单元的径向探测深度和纵向分辨率的影响。
6)  Numerical mode matching
数值模式匹配
1.
Hexahedral grid is meshed in cylindrical coordinate,so the accuracy of the geometrical modeling of the transmitter,receiver,steel mandrel and borehole can be improved,The FEM result is validated against numerical mode matching(NMM),and the comparisons show very good agreement.
用解析法和数值模式匹配法对有限元计算的结果进行了验证,显示了非常好的吻合,最后仿真了地层倾角对随钻测井响应的影响。
补充资料:基于零件-设备特征匹配的通用CAPP方法
本文针对特定零件类型和特定设备条件分析了一般CAPP系统的不足,面向多品种零件和各个企业加工设备,提出了基于零件-设备特征匹配的CAPP思想,并详细介绍了其信息描述的模型与匹配的方法。该方法以其特征化、开放化和信息全面化的特点满足了企业对CAPP系统的通用性、实用性的要求。

一、引言


    迄今为止,在国内外已开发出的CAPP系统中,多数是针对特定的零件类型和特定的设备条件开发的,这种开发策略使得CAPP系统的应用范围受到严格限制,从而严重地影响了其通用性与实用性。为此,面向多品种零件和各个企业加工设备,我们提出基于零件-设备特征匹配(Part-Equipment Feature Matching,简称P-EFM)的CAPP方法,较好地解决了CAPP系统的通用性和实用性问题。


二、信息描述模型


    CAPP的工作就是让计算机“熟悉”零件信息和企业设备制造能力的信息,并把待加工的零件信息与企业加工设备的制造能力(机床、夹具和刀具的制造能力的有机统一)信息进行匹配,为零件设计适当工艺的过程。因此,不仅零件信息,企业设备的制造能力信息也是CAPP系统的基础数据,它们都直接影响整个系统的通用性和实用性。建立好零件与设备的信息描述模型是解决系统通用性和实用性的前提和关键性工作。


    P-EFM信息描述模型集零件信息与企业设备制造能力信息的描述于一体。下面从两个基本特性方面进行介绍。


    1.特征性 


    在制造技术领域中,零件特征表示与制造操作和工具相关的形状和技术方面的属性,即一个零件几何形状的工程意义。特征的分类是P-EFM信息描述模型特征性的基础。一般而言,零件特征可分为管理特征、形状特征、精度特征、技术特征和材料热处理特征共五大类。管理特征描述与零件管理有关的所有信息,如标题栏信息、未注粗糙度信息等。形状特征描述零件的公称几何关系,它不但是最主要的,而且是种类最多、描述最复杂的零件特征。根据其是否常见,形状特征可分为基本形状特征和特殊形状特征两大类。基本形状特征根据其在构造零件中所起的作用不同,可分为主特征和辅特征两类。主特征又分为简单主特征(如圆柱体、圆锥体、长方体等)和宏特征(如轮毂、轮辐、盘等)。辅特征又分为简单辅特征(如孔、槽、螺纹等)、复制特征(如周向均布孔、阵列孔、轮缘等)和组合特征(如阶梯孔、中心孔等)。特殊形状特征是指某些零件上所具有的特殊形状,如水泵叶轮的流道、高压开关上的直向榫槽等。这类特征不便于分类,其信息没有固定的格式。精度特征描述几何关系的允许变化范围。


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