《涨知识啦8-边缘终端》---正斜角
UG 教程——特征的扩展与操作(2)
5.5.5 边倒角(Edge Chamfer)倒斜角也是工程种经常出现的倒角方式,是对实体边缘指定尺寸进行倒角。
单击图标或者选择菜单条中的【插入】→【特征操作】→【边倒角】,弹出如图5-158所示选择倒斜角方式对话框,选择所需的倒斜角方式。
对于各倒斜角方式:图5-158 【选择倒斜角方式】对话框1. 单偏置用于与倒角边缘邻接的两个面均采用相同偏置值方式的倒斜角情况。
点击该选项,弹出如图5-159所示选择倒角边缘对话框,选择需要倒角的边缘,确定后将弹出如图5-160所示输入单偏置参数对话框,在文本框中输入偏置值。
确定即完成单偏置方式下简单倒角的创建。
对于选择倒角边缘对话框:图5-159 【选择倒角边缘】对话框单偏置参数图5-160 【输入单偏置参数】对话框2. 双偏值用于与倒角边缘邻接的两个面分别采用不同偏置值方式倒角情况。
点击该选项,弹出如图5-159所示选择倒角边缘对话框,操作与前述相类似,选择需要倒角的边缘,确定后将弹出如图5-165所示输入双偏置参数对话框,在文本框中输入两正数偏置值。
然后单击OK,即完成双偏置方式下简单倒角的创建。
图5-165 【输入双偏置参数】对话框双偏置参数3. 偏置,角度用于由一个偏置值和一个角度来定义倒角情况。
单击该选项,弹出如图5-159所示选择倒角边缘对话框,选择需要倒角的边缘,确定后将弹出如图5-166所示偏置与角度参数对话框,在文本框中分别输入正数偏置值和角度值,确定即完成偏置与角度方式的简单倒角创建。
图5-166 【偏置与角度参数】对话框偏置与角度参数4. 自由单偏置与单偏置选项相类似,也是按与倒角边缘邻接的两个面采用同一个偏置值方式创建倒角。
对于单偏置中的偏置值是从选择边缘沿邻接面测量的;而自由单偏置中的偏置值,则是指实体倒角表面偏置的距离,使用于倒角表面形状复杂情况,倒角方式的操作与单偏置选项相同。
5. 自由双偏置与双偏置选项相类似,也是按与倒角边缘邻接的两个面分别采用不同偏置值方式创建倒角。
深圳显控触摸屏用户手册
深圳显控 SamDraw 组态软件
用户手册 V3.3
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车刀各部位名称及功能)
车刀各部位名称及功能日期:2009-9-28 来源:刀网[大中小]车刀属于单锋刀具,因车削工作物形状不同而有很多型式,但它各部位的名称及作用却是相同的。
一支良好的车刀必须具有刚性良好的刀柄及锋利的刀锋两大部份。
车刀的刀刃角度,直接影响车削效果,不同的车刀材质及工件材料、刀刃的角度亦不相同。
车床用车刀具有四个重要角度,即前间隙角、边间隙角、后斜角及边斜角。
1 前间隙角自刀鼻往下向刀内倾斜的角度为前间隙角,因有前间隙角,工作面和刀尖下形成一空间,使切削作用集中于刀鼻。
若此角度太小,刀具将在表面上摩擦,而产生粗糙面,角度太大,刀具容易发生震颤,使刀鼻碎裂无法光制。
装上具有倾斜中刀把的车刀磨前间隙角时,需考虑刀把倾斜角度。
高速钢车刀此角度约8~10度之间,碳化物车刀则在6~8度之间。
2 边间隙角刀侧面自切削边向刀内倾斜的角度为边间隙角。
边间隙角使工作物面和刀侧面形成一空间使切削作用集中于切削边提高切削效率。
高速钢车刀此角度约10~12度之间。
3 后斜角从刀顶面自刀鼻向刀柄倾斜的角度为后斜角。
此角度主要是在引导排屑及减少排屑阻力。
切削一般金属,高速钢车刀一般为8~16度,而碳化物车刀为负倾角或零度。
4 边斜角从刀顶面自切削边向另一边倾斜,此倾斜面和水平面所成角度为边斜角。
此角度是使切屑脱离工作物的角度,使排屑容易并获得有效之车削。
切削一般金属,高速钢车刀此角度大约为10~14度,而碳化物车刀可为正倾角也可为负倾角。
5 刀端角刀刃前端与刀柄垂直之角度。
此角度的作用为保持刀刃前端与工件有一间隙避免刀刃与工件磨擦或擦伤已加工之表面。
6 切边角刀刃前端与刀柄垂直之角度,其作用为改变切层的厚度。
同时切边角亦可改变车刀受力方向,减少进刀阻力,增加刀具寿命,因此一般粗车时,宜采用切边角较大之车刀,以减少进刀阻力,增加切削速度。
7 刀鼻半径刀刃最高点之刀口圆弧半径。
刀鼻半径大强度大,用于大的切削深度,但容易产生高频振动。
角度线用法
角度线用法45度线主要是用来确定时间和价格何时形成正方形,因为45度线是正方形的对角线角度。
一共有三种正方形:顶部的正方形、底部的正方形、波动范围的正方形。
这些正方形完成的时间,就是转势时间。
角度线是用来干什么的?简单来说,角度线是我们用来对市场运动进行定位和追踪的工具。
在时间层次上从大到小对价格所在区间进行定位,然后由小到大追踪价格运动的状态。
角度线最重要的功能之一是测量,通过测量明白市场所处的位置和阶段。
从最大层次的时间框架入手,通过不同的底和顶所作的角度线而得到价格所处于哪些角度线的区间,得到相应的支撑和阻力价格,当前就可以设定为价格在相应时间内的波动范围区间(当然这个可能会被打破,那么我们自然又会得到下一个支阻价格),然后再向下一个时间层次作相同的操作,又可以得更小的波动区间范围,一直这样做下去,直到你所认为的最小的时间单位,就可以明白市场所处的具体的位置以及每一个时间层次所可能碰到的阻力和支撑。
然后,在趋势的进行过程中,再通过由小到大的时间层次来进行同样的操作,尤其要注意的是小时间层次的趋势变化是否延续,从而引发较大的时间层次的趋势改变,或是在较大的时间层次上获得支撑,这样做可以真正的掌握市场趋势以及它的演化过程及阶段。
某些特定的角度线,在到达顶或底的时候,有时会形成转势拐点;在另外一些时候,当转势出现的时候,此时某些角度线的位置正好处于之前或之后的某些顶或底。
也就是说,当转势时,是由于从某点出发的角度线正处于某些顶和底,和这些价位完成正方,即come together,所以我们可以根据角度线到达特定价位的时间来推断转势时间。
同样的,我们也可以通过转势时间点上角度线所处的价格位置来推断之后可能产生的顶或底,或作为支阻位判断的依据之一。
同时通过在这些价位画水平线,使其于其它角度线相交,会发现相交时间点又会产生另外的顶和底。
这样,我们就可以利用角度线进行时间和价位的双向预测。
然而问题在于:这些角度线是从哪儿开始画呢?目前有一个线索就是,从某些顶或底引出,或趋势通道,或趋势通道的分段平行线都有可能。
电能质量在线监测装置技术规范(QGDW-10-J393-2009)[1]
间谐波2
幅值、含有率
电压波动和闪变
事件数据 短期电压变动 电压暂降
Q/GDW-10-J393-2009
A
B
C
D
必备 必备 可选
必备 必备 必备 必备
必备 可选
必备 可选
必备 可选
电压暂升
暂
态
数
短时电压中断
据
电压瞬态
波形数据 触发记录的波形数据1
必备 可选 必备 可选 可选 必备 可选
有效值数据 触发记录的有效值数据
Q/GDW
江苏省电力公司企业标准
Q/GDW-10-J393-2009
电能质量在线监测装置技术规范
2009-05-30 发布
江苏省电力公司 发布
2009-05-30 实施
Q/GDW-10-J393-2009
目次
前 言 ............................................................................. II 1 范围 ................................................................................ 1 2 规范性引用文件 ...................................................................... 1 3 术语和定义 .......................................................................... 2 4 功能 ................................................................................ 4 5 性能及技术指标 ...................................................................... 7 6 试验 ............................................................................... 11 7 检定和试验规则 ..................................................................... 14 8 标志、包装、运输和贮存 ............................................................. 15 附录A (规范性附录) PQDIF定义 ....................................................... 17 附录B (规范性附录) 通讯规约 ........................................................ 19
CY8CMBR3XXX_CapSense Design Guide(Chinese)
耐水性 .................................................................................................................................................................. 19
® ®
CY8CMBR3xxx CapSense 设计指南
®
文 档编号: 001-91599 版本**
2
目录
1.
简介 ................................................................................................................................................................................. 6 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 摘要 ....................................................................................................................................................................... 6 简介 ....................................................................................................................................................................... 6 CY8CMBR3xxx 系列特性概述 ............................................................................................................................... 7 CY8CMBR3xxx 系列的特性比较 ............................................................................................................................ 9 CY8CMBR3xxx CapSense 的系统概述 ............................................................................................................... 10 CapSense 设计流程............................................................................................................................................. 11
刀具与切削参数
M类(YW)(钨钛钽(铌)类) (黄色) : • 在YT(P)类硬质合金中加入TaC或NbC,可提高抗弯强度、疲劳强度、冲
击韧性、抗氧化能力、耐磨性和高温硬度等,既适用于加工脆性材料,又适用 于加工塑性材料。 • 适合加工长(短)切屑的金属材料 ,如钢、铸钢、不锈钢等难切削材料等 。 • 代号有M10、M20、M30、M40等,数字越大,耐磨性越低而韧度越高。 • 精加工可用M10;半精加工可用M20;粗加工选用M30。
前角的大小常根据工件材料、刀具材料和加工性质来选择。 • 工件材料强度、硬度较低时,应取较大前角,反之应取较小的前角。 • 加工塑性材料时,应取较大前角,加工脆性材料时,应取较小的前角。 • 刀具材料韧性好(高速钢),取较大前角,反之(硬质合金)取较小前角。 • 粗加工时,取较小前角,精加工时,取较大前角。
国外刀具发展近况:
• TITEX PLUS钻头硬质合金:加工铸铁的切削速度达90125m/min;加工普通钢材达100m/min ; • EMUGE公司的S型丝锥攻丝速度可达100m/min, • Mapal公司镶PCD的钻头,加工硅铝合金时切削速度达300400m/min; • Walter公司PCD 高速面铣刀,铣削铝合金的速度一般都在 3000-4000m/min,个别的甚至达7000m/min。 • Seco公司CBN300刀片加工灰铸铁时切削速度为2000m/min。 • 住友公司的BNC200、BNC80刀片材料制造的滚刀,使齿轮 加工的滚削速度成倍提高,粗滚V=280m/min,精滚 V=600m/min。
普通高速钢:如W18Cr4V,广泛地用于制造形状较为复杂的各种刀具,如麻花钻 、铣刀、拉刀、齿轮刀具和其它成形刀具等。
硬质合金:它是以高硬度、高熔点的金属碳化物(WC、TiC等)作基体,以金属
佳能3018打印机培训手册
在各个图中,
表示机械驱动的路线,此时,图标上会伴有信号的名称。而箭头
则表示电气信号的方向。
“接通电源”一语指的是触发电源开关;关闭前门,或者关闭出纸单元的门等,其结果都是开始向本机器供电。
2. 在数字电路中,“1”表示一个给定信号的电压值为“高”;而“0”则表示“低”。(但是各个电路里的电压值是互不相
同的。) 此外,星号(*)(如“DRMD*”中的)表示的是 DRMD 信号在“0”时出现。
在几乎所有的情况下,一个微处理器的内部工作机制是无法在现场加以检查的,因此,对于本机器所使用的微处理器的工
作过程,本手册不予以讨论,而只对从传感器到 DC 控制板 PCB 的输入端,以及从 DC 控制板 PCB 的输出端到负荷的工
维护保养手册
LBP3010/3100/3150 系列 LBP3018
2008年3月3日
应用
本手册由佳能公司出版发行,用来向本产品的维修技术人员提供必要的信息,以便于那些符合条件的 人员学习有关本产品的技术理论、安装、维护和修理等方面的知识。本手册所提供的信息适用于本产品所 销售的所有地区,因此,它可能包含有不适合您所在地区的信息。
INPHO DTMaster中文操作手册
北京超图软件股份有限公司 2012 年 2 月
教程 ..................................................................................................................................................4 案例学习:...............................................................................................................................5 A 浮动的窗口界面 ..........................................................................................................5 B 处理较大数据-稀疏模式 ...........................................................................................5 C 捕获点/线 .....................................................................................................................6 D 用“Create Point List” 捕捉数据.................................................................................7 E 用“Add Point List” 捕捉数据........................................................................................9 F 用侧视图编辑雷达数据...........................................................................................10 G 编辑 MATCH-T数据 ................................................................................................10 H 导入矢量数据——DXF例子 ......................................................................................12 I 导出矢量数据——分开导出DXF................................................................................13 J 过滤器 .........................................................................................................................14 K 检查工程-线交叉 .......................................................................................................18
详设模板
详细设计时间目录第1章.项目概述 (1)1.1编写目的 (1)1.2项目背景 (1)1.3定义 (1)1.4参考资料 (1)第2章.项目概述 (1)2.1总体目标 (1)2.2运行环境 (1)2.2.1数据中心环境 (1)2.2.2网络环境 (1)2.2.3系统硬件环境 (1)2.2.4系统软件环境 (1)2.2.5业务及应用环境 (1)2.3需求概述 (1)2.3.1业务需求 (1)2.3.2技术需求 (1)2.4条件与限制 (1)第3章.概要设计方法 (1)3.1设计基础 (1)3.2过程与方法 (1)3.3理论体系 (1)第4章.总体设计 (1)4.1设计思路 (1)4.2业务架构 (1)4.2.1总体业务框架 (1)4.2.2总体业务流程 (1)4.2.3总体业务架构图 (1)4.2.4总体业务架构说明 (1)4.3应用架构 (1)4.3.1应用功能分析 (1)4.3.2应用架构 (2)4.3.3应用子系统 (2)4.4.1技术特点 (3)4.4.2设计要素 (3)4.4.3技术路径 (3)4.4.4技术架构图 (3)4.4.5技术构成 (3)4.5数据架构 (6)4.5.1特点分析 (6)4.5.2数据总体架构 (6)4.5.3数据逻辑架构 (6)4.5.4数据物理架构 (6)4.6集成架构 (6)4.6.1界面集成 (6)4.6.2数据集成 (6)4.7部署架构 (6)4.7.1部署环境 (6)4.7.1逻辑部署设计 (6)4.7.2物理部署设计 (7)4.7.3硬件规划 (7)4.8安全架构-张朝辉 (7)4.9运维架构 (7)4.9.1运维特点 (7)4.9.2体系架构 (7)4.9.3运维体系说明 (7)4.9.4运维支撑平台 (7)第5章.系统用例 (7)5.1业务用例 (7)5.1.1具体用例 (7)第6章.功能设计 (8)6.1业务 (8)6.1.1功能 (8)第7章.接口设计 (9)7.1外部接口 (9)7.1.1与核心征管接口 (9)7.2内部接口 (12)第8章.安全设计 (13)8.1安全设计目标 (13)8.2安全设计范围 (13)8.3安全设计原则 (13)业务需求的原则 (13)可扩展性原则 (13)整体性原则 (13)符合性原则 (13)标准化原则 (13)实时性和高效性 (13)安全风险可控 (13)8.4安全设计 (13)8.4.1安全拓扑结构 (13)8.4.2物理安全设计 (13)8.4.3网络安全设计 (13)8.4.4主机安全设计 (14)8.4.5身份认证系统设计 (14)8.4.6数据安全设计 (14)8.4.7终端安全设计 (14)第9章.集成设计 (14)9.1界面集成 (15)9.2权限集成 (15)9.3数据集成 (15)第10章.运行设计 (15)10.1应用软件运行设计 (15)10.1.1运维监控 (16)10.1.2系统日志 (16)10.2系统软件运行设计 (16)10.3硬件设备运行设计 (16)10.4系统初始化 (16)10.5运行控制 (16)第11章.数据结构设计 (16)11.1概念模型设计 (16)11.2逻辑结构设计 (16)11.3.1关键技术的应用思路 (16)11.3.2大数据量的模型应对思路 (16)11.3.3ORACLE性能优化思路 (17)11.3.4数据库硬件配置 (17)第12章.出错与异常设计 (17)12.1系统级出错异常 (17)12.2业务级异常 (17)12.3异常模型设计 (17)12.4异常规范 (17)第13章.运维设计 (17)第14章.非功能性设计 (18)14.1高性能设计 (18)14.1.1技术架构角度 (18)14.1.2其他性能因素考虑 (18)14.2可靠性设计 (19)14.2.1安全性 (19)14.2.2事务性 (19)14.2.3稳定性 (19)14.2.4可用性 (19)14.3可维护设计 (19)14.3.1易分析性 (19)14.3.2易改变性 (19)14.3.3易测试性 (19)14.4可扩展性设计 (19)14.5易用性设计 (19)14.5.1用户体验设计 (19)14.5.2开放接口和多样化结果输出 (19)14.5.3一体化界面展现 (19)14.5.4前端展现体系 (20)第15章.系统软件产品约束 (21)第1章. 项目概述1.1编写目的1.2项目背景1.3定义1.4参考资料第2章. 项目概述2.1总体目标2.2运行环境2.2.1数据中心环境2.2.2网络环境2.2.3系统硬件环境2.2.4系统软件环境2.2.5业务及应用环境2.3需求概述2.3.1业务需求2.3.2技术需求2.4条件与限制第3章. 概要设计方法概述。
面向工业应用的边缘计算 应用指南-最新国标
目 次2规范性引用文件 (1) 1范围 (1)3术语和定义 (1)3.1工业边缘计算industry edge computing ..........................................13.2工业边缘设备industry edge computing device ...................................13.3工业边缘控制器industry edge controller .........................................13.4工业边缘网关industry edge gateway ............................................13.5工业边缘服务器industry edge server ............................................13.6现场设备field equipment . (24)缩略语 (25)工业边缘计算应用导则...............................................................26工业边缘计算设备选型 (3)6.1工业边缘计算设备分类...........................................................36.2通用功能.......................................................................36.3差异化功能 (37)工业边缘控制器使用 (48)工业边缘网关使用 (49)工业边缘服务器使用.................................................................510工业边缘计算应用模式.. (6)附录A(资料性附录)工业边缘计算网络架构指南.........................................7A.1目标...........................................................................7A.2网络架构.. (7)附录B(资料性附录)工业边缘计算应用场景指南.........................................8B.1应用体系架构...................................................................8B.2应用场景1——过程控制优化......................................................8B.3应用场景2——能效优化..........................................................8B.4应用场景3——预测性维护.. (9)面向工业应用的边缘计算应用指南1范围本标准为工业系统集成商、边缘计算设备供应商、网络运营商在进行面向工业应用的“云-边-端”协同的新型边缘计算方案设计、网络建设、边缘计算设备选型时提供普遍性、原则性、方向性的指导和建议。
《涨知识啦9-边缘终端》---场板
《涨知识啦9-边缘终端》---场板
本周《涨知识啦》给大家带来的是边缘终端的系列内容第二讲,上一讲我们介绍了正斜角的概念,它可以改善边缘电场,起到提高击穿电压的作用,这一讲我们将要介绍的是另外一种调控平面电场的方法—场板。
工艺生产中,当向半导体中扩散杂质的时候,总是会形成如上图所示的结,结边界从内部逐渐收向器件表面,此时图中被标记的位置将会形成球面结,电场线密集,器件很容易在该位置击穿。
为改善平面结边缘电场集中的问题,引入了场板的概念,如上图所示,在平面结界面上方覆盖一层氧化层与金属电极形成场板结构,当金属电极施加负偏压时,在MOS结构的作用下,平面结附近的电子将会被耗尽,拓宽了耗尽区的尺寸(虚线C),从而减小了平面结表面电场。
为简化制备工艺,可将场板金属与P+电极金属连为一体,同样可实现上述目的(如下图)。
本周的《涨知识啦》就到这里啦!我们下期再见!。
VW01088零件边缘概念,图纸数据概念
零件边缘概念,图纸数据概念主题词:零件边缘,边缘,毛刺,毛刺允许程度,符号目录1.使用范围2.概念2.1零件边缘2.2边缘状态2.3无定形的零件边缘2.4锋锐的边缘2.5毛刺2.6加工余量2.7过渡量3.图纸数据3.1基本符号3.2基本符号的位置3.3边缘状态3.4毛刺方向3.5边缘尺寸3.6图纸数据的意义3.6.1 零件边缘上符号的排列3.6.2图纸上规定区域内的综合数据3.6.3与某共同数据有关系的补充边缘状态4.实例5.相关参考文献附录A(作标准用)A.1图解符号的比例尺和尺寸A.1.1一般技术要求A.1.2比例尺A.1.3尺寸附录B(供参考)B.1推荐的边缘尺寸附录C(供参考)C.1零件的边和角之间的关系附录D(供参考)D.1冲压件上的切削毛刺高度D.1.1无毛刺D.1.2切削毛刺高度的极限(带符号元素“+”的边缘尺寸“a”)D.1.3切削毛刺方位限制修订同 VW 010 88:2003-05 比较,作了如下修改:-标准从编辑角度作了修改-补充了附录 D以前的版本1984-06;2003-051 适用范围本标准阐明了边缘状态的概念,为排除企图说明工程图纸中无定形边缘状态的语言混乱而确定了一整套表述的规则标准还绘制了为说明这些表述规则所使用的图形符号2 概念使用该标准时,必将涉及下面的概念:2.1 零件边缘零件边缘就是零件两表面之间的交会线注释:更进一步的相关信息见附录C2.2 边缘状态边缘状态是指零件边缘的几何形态和尺寸2.3无定形的零件边缘没有准确形状的零件边缘2.4锋锐的边缘从零件理想几何图形看,误差接近于零的外边缘或内边缘。
见图 1 和图 22.5毛刺毛刺就是在零件机械加工或模塑成型过程中材料因滞后而伸出零件外边缘理想几何形状之外的部分,见图 1 和图 32.6加工余量在零件的外边缘和内边缘理想几何图形之内的静态偏差,见图 1,2,4 和 5。
2.7 过渡量在零件内边缘理想几何图形之外的静态偏差,见图 2 和 61加工余量区 1 加工余量区2 锐边区 2 锐边区3 毛刺区 3 过度区图 1.外边缘的边缘状态图 2.内边缘的边缘状态a 表示毛刺的尺寸图 3.毛刺实例a 表示加工余量的尺寸图 4.外边缘上加工余量实例a 表示加工余量的尺寸图 5.内边缘加工余量实例a 表示过渡区的尺寸图 6.过渡区实例3 图纸数据3.1 基本符号零件的边缘状态是用图 7 中绘制的图解符号来指明的。
1边特征操作教程
3.1【边特征操作】功能介绍3.1.1倒斜角设计倒斜角通过定义要求的倒角尺寸斜切实体的边缘。
用户可以通过选择【插入】∣【细节特征】∣【倒斜角】菜单命令,或在【特征操作】工具条中单击【倒斜角】按钮,打开【倒斜角】对话框,如图 3.1-1所示。
在该对话框中进行相应的设置后,单击【确定】按钮,即可生成倒斜角。
图3.1-1【倒斜角】对话框【倒斜角】对话框中的各参数介绍如下。
在【倒斜角】对话框中提供了三种倒斜角的选项,分别为对称、非对称、偏置和角度。
1.对称选择此选项,建立沿两个表面的偏置量相同的倒角,如图3.1-2所示。
图3.1-2 【对称】偏置选项含义2.非对称选择此选项,建立沿两个表面的偏置量不相同的倒角,如图3.1-3所示。
图3.1-3 【非对称】偏置选项参数及其含义3.偏置和角度选择此选项,建立偏置量由一个偏置值和一个角度决定的偏置,如图3.1-4所示。
图3.1-4 【偏置和角度】偏置选项参数及其含义其他参数介绍如下。
距离:可在【距离】文本框中输入偏置的数值。
偏置的方法:在【偏置方法】下拉列表框中可选择偏置的方式,如图3.1-1所示。
对所有实例进行倾斜角:选中【对所有实例进行倾斜角】复选框,当选择一引用阵列时,对所有阵列的引用进行倒角。
3.1.2 边倒圆设计边倒圆通过使选择的边缘按知道的半径进行倒圆。
1.边倒圆操作用户可以通过选择【插入】|【细节特征】|【边倒圆】菜单命令,或在【特征操作】工具条中单击【边倒圆】按钮,打开【边倒圆】对话框,如图3.1-5所示。
下面介绍一下其中的参数。
(a)(b)图3.1-5 【边倒圆】对话框(1)要倒圆的边在此选项组中,设定以恒定的半径倒圆。
(2)可变半径点在此选项组中,设定沿边缘的长度进行可变半径倒圆。
(3)拐角回切再次选项组中,舍得对尸体的三条边的交点倒圆。
(4)拐角突然停止再次参数选项组中,设定对局部边缘段倒圆。
(5)修剪此选项组用来设置修剪对象。
(6)溢出解此选项组用来设置滚动边等参数。
切削参数选择
刀具韧性增强,前角取大
③
加工条件
粗加工时,一般取较小的前角;
精加工时,宜取较大的前角,以减小工
件变形与表面粗糙度; 带有冲击性的断续切削比连续切削前角 取得小。
④
其它刀具参数
负倒棱(如右图角度γo1) 的刀具可以取较大的前角。 大前角的刀具常与负刃倾 角相匹配以保证切削刃的 强度与抗冲击能力。 总之,前角选择的原则是 在满足刀具耐用度的前提 下,尽量选取较大前角。 刀具的合理前角参考值见 P64表2-1和表2-2所示。
C、负前角平面型 (右图) 特点:切削刃强度较好, 但刀刃较钝,切削变形大。 主要用于硬脆刀具材料。加 工高强度高硬度材料,如淬 火钢。 图示类型负前角后部加有正 前角,有利于切屑流出。
D、曲面型 (右图) 特点:有利于排屑、卷屑和断屑, 而且前角较大,切削变形小,所 受切削力也较小。 在钻头、铣刀、拉刀等刀具上都 有曲面前面。 E、钝圆切削刃型(右图) 特点:切削刃强度和抗冲击能力 增加具有一定的消振作用。 适用于陶瓷等脆性材料。
2.3 切削参数的选择
2.3.1 刀具几何角度
1.刀具基本概念: ①、刀具切削部分组成: 前刀面Aγ——切屑沿其流出的表面。 主后刀面Aα——与过渡表面相对的面。 副后刀面Aαˊ——与已加工表面相对的 面。 主切削刃 ——前刀面与主后刀面相交形 成的刀刃。 副切削刃——前刀面与副后刀面相交形成 的刀刃。
主偏角κr——主切削刃 在基面上的投影与进给 方向的夹角。 刃倾角λs——在切削平 面ps内,主切削刃与基 面pr的夹角。 以及还有:副前角γoˊ、 副后角αoˊ、副偏角 κrˊ、副倾角λsˊ
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3.3.2.3 车内部半球摄像头................................................................28 3.3.2.3.1 车内部半球摄像头参数.....................................................28 3.3.2.3.2 车内部半球摄像头尺寸图.................................................28 3.3.2.3.3 车内部半球摄像头接口定义.............................................29 3.3.3 连接线参数 .............................................................................. 29 3.3.4 控制盒尺寸 .............................................................................. 29 3.3.5 系统连接总成图....................................................................... 29 3.4 故障排除指导 ..................................................................................... 30 3.5 注意事项 ............................................................................................ 30 影音类 ............................................................................................................... 31 4 高清播放器(固态存储).......................................................................... 31 4.1 功能描述 ............................................................................................. 31 4.2 系统组成 ............................................................................................. 31 4.2.1 产品图示 .................................................................................. 31 4.2.2 系统组成图 .............................................................................. 32 4.2.3 整机接线图 .............................................................................. 32 4.3 技术参数 ............................................................................................. 33 4.3.1 性能及技术参数....................................................................... 33 4.3.2 面板及定义 .............................................................................. 33 4.4 故障排除及维护指导.......................................................................... 34 4.4.1 故障排除 ................................................................................. 34 4.4.2 日常维护保养.......................................................................... 34 5 液晶显示器 ................................................................................................. 35 5.1 功能描述 ............................................................................................. 35 5.1.1 功能介绍:.............................................................................. 35 5.2 系统组成 ............................................................................................. 35
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《涨知识啦8-边缘终端》---正斜角
本周《涨知识啦》给大家带来的是边缘终端的系列内容,首先给大家介绍的是正斜角的概念。
图一是理想情况下PIN二极管反向偏置下的电场分布,从中我们可以看到器件的最大电场出现在突变结的界面处,当反向偏置增大,器件突变结界面处电场Em达到器件材料极限击穿电场Ec时,器件将发生击穿,此时反向击穿电压由整个突变结界面电场决定。
而受到实际工艺的限制,器件中的掺杂浓度与电阻率分布并不均匀,尤其是在器件边沿位置,其所能承受的极限击穿电场与器件内部所能承受的极限击穿电场相比将会小一些,而器件在承担反向偏置时,将在器件边沿位置发生提前击穿,这样会限制PIN二极管的反向阻断能力。
为了避免边缘击穿,PIN二极管突变结外露处通常经过特殊的台面造型处理,即将器件边沿磨成斜角。
根据器件直径的变化方向可划分为正斜角与负斜角,如果器件直径从高掺杂区向低掺杂区缩短,则该种斜角称为正斜角,反之则为负斜角,今天所要介绍的便是第一种情形—正斜角。
由于PN结两侧空间电荷区中的正负离子数必须相等,其斜面附近的空间电荷区必然要向直径减小的方向弯曲,这种变化将使得直径较大的外延层空间电荷区变窄,而直径较小的外延层中的空间电荷区将会变宽。
由于器件空间电荷区的变化只是为了保持突变结两侧正负空间电荷数目相等,而空间电荷区宽度的变化与该层掺杂浓度有关,低掺杂区的变化较大,高掺杂区的变化则较小。
将器件台面造型做成正斜角后,表面空间电荷变宽的将是低掺杂区,其展宽幅度比高掺杂区收缩幅度要大的多,即在斜面上总的空间电荷区宽度明显增加,从而降低了器件表面电场,使得器件击穿发生在边沿的可能型减小,从而实现提高反向击穿电压的目的。
本周的《涨知识啦》就到这里啦!我们下期再见!。