如何使用后处理模板
手提式干粉灭火器使用方法模版
手提式干粉灭火器使用方法模版引言:手提式干粉灭火器是一种常见的灭火设备,可以用于扑灭各种类型的火灾。
本文将为您介绍手提式干粉灭火器的使用方法模板,希望对您在应急情况下正确使用干粉灭火器提供帮助。
一、准备工作在使用手提式干粉灭火器之前,您需要做一些准备工作。
1.了解灭火器首先,您需要了解手提式干粉灭火器的特点和工作原理。
干粉灭火器是利用干粉将火焰窒息和降低火势的灭火设备,适用于A、B、C类火灾。
它的外观通常为红色或红色与黄色相间,上面还贴有标识说明。
2.熟悉灭火器位置在您所在的建筑物或办公室中,您应该熟悉手提式干粉灭火器的位置。
灭火器通常放置在易燃物品附近或易于取得的地方,例如走廊、楼梯间或办公室的角落。
3.检查灭火器状态在使用手提式干粉灭火器之前,您应该检查灭火器的状态。
确保灭火器的压力表指针指向正常范围,并且确保灭火器的安全销固定在位。
二、使用步骤当发生火灾时,按照以下步骤正确使用手提式干粉灭火器。
1.拉动安全销先确保自己的安全,然后抓住灭火器的喷嘴手柄,用一只手握住灭火器的底部,并用另一只手拉动安全销。
安全销通常是一个绳索或钢丝环,确保喷嘴封闭以防止误喷。
2.指向火源当安全销被拉开后,手提式干粉灭火器已经准备好使用了。
将灭火器对准火源,并确保站在一个安全的距离,通常为2-3米。
喷嘴应指向火源的基部,而不是火焰顶部。
3.按下手柄握住灭火器底部的喷嘴手柄,然后用力按下手柄,释放干粉。
当您按下手柄时,干粉将喷射出来并覆盖火源,窒息火焰并降低火势。
4.左右扫射在喷射干粉时,您可以左右扫射,以确保整个火源被覆盖。
确保干粉喷射均匀,避免由于集中喷射在一个地方而未能有效灭火。
5.观察火势一旦开始使用干粉灭火器,您应该密切观察火势的变化。
如果火势得到控制并且得到有效扑灭,您可以继续灭火直到火源完全熄灭。
但如果火势继续扩大或您感觉无法控制,立即停止使用灭火器并从火灾现场撤离。
6.灭火后处理在完成灭火后,您需要进行灭火后处理。
AVL_Cruise后处理(中文)1
结果评价 通用图表
可以同时选中多个部件,并通过一次鼠 标点击打开多个窗口 刷新按钮功能:保留打开的窗口,重新 执行计算任务,点击该按钮,可以刷新 已打开图形的数据和图表。 单个通用图表也可以点击该按钮,刷新 其中数据和图表。
5
结果评价 通用图表-编辑
6
结果评价 通用图表 - 快速编辑
双击图例区域中选中曲 线的图例可以打开曲线 编辑窗口。
task___1.tpl “任务模板” -在项目计算过程中,对于不同的计算类型,文件调用一次(例如 行驶循环等)。计算结果存储在不同计算任务报告文件的开头部分(例如关于对应计算任务 的一般信息)。
task___1.tp1 “任务样板模板” -在一个文件夹的所有相似类型的计算任务(比如在同一个文件 夹中有多个循环行驶工况)的计算过程中,该文件分别调用一次。可以用于,比如说,相应 计算任务的开头部分。
第一个数字代表模板生成循环次数, 第二个数字代表计算任务, 第三个数字代表计算任务的子任务编号。
14
后处理模板 一般信息
计算任 务编号
1
2
计算任务
Cycle Run Climbing Performance
3
Constant Drive
子任务 编号
1 1 1 2
1
4
Full Load Acceleration
结果评价 计算结果管理器 Result Manager
1
2
1
结果评价 计算结果存储协议 Calculation Protocol
选中计算结果管理器1区中的 messages,如下文件将显示在2区中 :
Cruise.log 记录计算过程信息
Read.log 包含从数据文件中读取数值的信息
01老虎后处理初次使用说明
1.双击安装软件,出现此四个图标,根据模型的计算软件版本双击对应图标。
2.双击后出现以下界面,打开计算模型下的FEA.DAT文件(pk的wpj 接口为wpj.sat文件,pdb接口读取pdb文件)注:不能进入模型时,右键图标属性设置管理员身份运行或者检查模型目录是否太深3.点确定后,会出现模型检查报告,会提示模型的一些错误。
程序可检查下列错误1.同一跨梁高度不一致。
2.同一跨梁宽度不一致。
3.高规10.2.9, 框支梁跨高比检查。
4.高规10.2.12, 框支柱截面要求。
5.柱截面,砼等级上层大于下层检查。
6.墙厚度,砼等级上层大于下层检查。
7.梁底筋配筋率大于2.5%检查。
8.墙体稳定性检查。
9.短肢剪力墙轴压比检查。
10.墙长大于8米检查。
11.梁配筋多于两排提示.4.按F2出现此菜单,进行①~④设置。
注:左上角第一个数为KL,KZL的抗震等级;第2个参数默认为-1,表示连梁LL的抗震等级,-1表示同KL的抗震等级,只有这2个参数和楼层名需要改变,5.点确定后,可生成配筋预览界面,预览下是否是自己需要的,设置参数满意后右键,点梁平法转autocad scr文件6.出现施工图设置界面,根据需要设置,设置好点确定即可生成scr 文件。
7.用cad打开桌面的老虎后处理CAD模板(点“是”只读文件),然后输入script命令打开刚才scr生成的文件即可生成梁配筋施工图。
其他说明第4步的③选此参数即可归并计算书。
如下效果:第一次不熟悉参数,可直接根据项目类型导入群共享的参数,然后哪里不满意再来修改参数,调好参数,导出设置,下次可直接导入设置好的参数。
(用户群文件的必看的20个基本疑问必看)1.熟练了script生成梁后,然后学习更生猛的老虎后处理CAD梁平法,老虎剪力墙,老虎CAD柱平法。
a)cad输入menuload命令加载老虎cad菜单(菜单在安装目录下BF文件夹下的“老虎剪力墙及梁平法CAD2008-2016菜单.cui”文件)。
常规后处理的标准操作
常规后处理的标准操作
1. 整理文件和资料,将工作中产生的文件、资料进行整理,分
类存档,以便日后查阅和使用。
2. 检查错误和漏洞,对已完成的任务进行检查,确保没有错误
和漏洞存在,以保证工作的质量和准确性。
3. 反馈和总结,与相关人员进行沟通,了解任务完成的情况,
收集反馈意见,并进行总结分析,以便在未来的工作中改进和提高。
4. 清理工作环境,将工作场所恢复整洁,清理工作台面、桌面,清理工具设备,保持工作环境的整洁和舒适。
5. 归档和备份,对完成的工作进行归档和备份,确保数据安全
和文件的长期保存,以便日后查阅和使用。
6. 反思和改进,对整个工作过程进行反思和总结,找出不足之处,并提出改进的建议,以便在未来的工作中避免类似问题的发生。
以上是常规后处理的标准操作,通过这些操作可以有效地保证
工作的质量和效率,提高工作的整体水平。
希望这些信息能够对你有所帮助。
产品质量监督抽查后处理整改报告的模板
产品质量监督抽查后处理整改报告的模板产品质量监督抽查是一种常用的质量监控手段,它能够帮助企业发现产品质量问题,并及时采取合适的整改措施。
处理整改报告是在进行质量监督抽查后,根据抽查结果进行相应整改工作之后,对整改工作进行总结和总结提炼,形成的一份报告。
下面是一份产品质量监督抽查后处理整改报告的模板,供参考:处理整改报告一、背景与目的质量监督抽查是对本公司产品质量进行监控的重要手段,旨在提高产品质量、满足客户需求、保障消费者权益。
本次处理整改报告是针对最近一次质量监督抽查的结果进行整理和总结,并对整改工作进行反思和总结。
二、质量监督抽查结果(此处应对抽查结果进行简要概述,包括被抽查产品的问题及具体表现等)三、整改措施1.(此处应对抽查中发现的问题进行分析,对每个问题列出具体的整改方案和措施)1.1问题一的整改方案和措施1.1.1措施一1.1.2措施二1.1.3...1.2问题二的整改方案和措施1.2.1措施一1.2.2措施二1.2.3......2.(此处应列出对整改措施的时间、责任人和具体落实情况)2.1问题一的整改时间、责任人和落实情况2.1.1时间一责任人一已落实2.1.2时间二责任人二未落实...2.2问题二的整改时间、责任人和落实情况2.2.1时间一责任人一已落实2.2.2时间二责任人二未落实...四、整改效果评估(此处应根据整改的措施和落实情况,对整改效果进行评估,包括是否解决了问题,是否避免了类似问题的再次发生等)五、总结与反思(此处应对整改过程进行总结,并提出进一步改进的建议或措施)六、结论(此处应对整改工作进行总结,可以对整改结果进行评价,并对下一步质量监督抽查提出建议)七、附件(此处可以附上整改期间的相关资料、照片等)以上是一份产品质量监督抽查后处理整改报告的模板。
在实际应用时,可以根据企业的具体情况进行相应的调整和修改,以确保整改报告的准确和全面。
此外,整改报告应严格按照事实陈述,不应做任何虚假陈述或掩盖问题。
PowerMILL的后处理应用技巧【范本模板】
PowerMILL的后处理应用技巧1引言PowerMILL是一种专业的数控加工自动编程软件,由英国Delcam公司研制开发。
从PowerMILL的使用来看,PowerMILL可以说是世界上功能最强大、加工策略最丰富的数控加工编程软件系统之一,同时也是CAM软件技术最具代表性的、增长率最快的加工软件.它实现了CAM系统与CAD系统的分离,可以更充分发挥CAM和CAD各系统的优势,可在网络下完成一体化集成,所以更能适应工程化的要求。
其广泛应用于航空航天、汽车、船舶、家电以及模具等行业,尤其对各种塑料模、压铸模、橡胶膜、锻模、冲压模等具有明显的优势。
软件的数控自动编程主要是软件经过刀位等自动计算产生加工刀具路径文件,但刀路文件并不是数控程序.需要从加工刀具路径文件中提取相关的加工信息,并根据指定数控机床的特点及要求进行分析、判断和处理,最终形成数控机床能直接识别的数控程序,这就是数控加工的后置处理。
本文针对PowerMILL自动编程软件后处理方面的技巧进行探讨.2 PowerMILL后处理使用技巧在PowerMILL生成刀具路径后,提供了两种后处理方法:NC程序和PM—Post后处理.2.1 NC程序NC程序模块存在于PowerMILL浏览器中,如图1所示,没有工具栏也没有快捷图标,只能通过”NC程序"菜单和NC程序对象菜单进行参数设置.NC程序生成的主要步骤如下:(1)右键单击产生的每个刀具路径,在弹出的菜单、中选择”产生独立的NC程序”;或者右键单击PowerMILL浏览器中的”NC程序",在弹出的菜单路径,在弹出的菜单中选择”增加到NC程序”选项。
(2)右键单击生成的每个NC程序,在弹出的菜单中选择”写人";或者右键单击Poirer112ILL浏览器中的”NC程序”,在弹出的菜单中选择"全部写人"选项。
2.2 PM-Post后处理PM-Post是Delcam提供的专用后处理模块,其后处理操作步骤如下:(1)在PowerMILL的"选项"中将NC程序输出文件类型改成”刀位”,输出后缀名为cut的刀具路径文件.(2)启动PM-Post进人PostProcessor模块,如图2所示,分别添加NC程序格式选项文件Option files和第一步产生的刀具路径文件CLDATA Gles.(3)右键单击某个刀具路径文件,在弹出的菜单中选择Process选项,实现该刀具路径文件的NC程序的输出。
后处理作业指导书
作业文件
后处理作业指导书
编号:YY-ZY-011
版号:A-1
页数:4
生效日期:2006-11-10
拟制:日期:
审核:日期:
批准:日期:
受控印章
会签部门
会签人/日期
会签部门
会签人/日期
精密铸造有限公司作业文件
文件编号:YY-ZY-011
标题:后处理作业指导书
版号:A-1
页号:第1页共4页
5.相关/支持性文件
无
6.质量记录
《首、巡检记录》
文件编号:YY-ZY-011
标题:后处理作业指导书
版号:A-1
页号:第4页共4页
10.1后处理结束,铸件经专职检验员最终检验合格,方可入成品库.
10.2需外协加工的铸件,经分检或铸件成品检验合格,入成品库.其中铸件成品检验为零件终检的一部分,另一部分为与加工有关的检验.
11.设备控制按钮失灵、运行过程中发出异响、砂轮片/砂带断裂频繁时,应判定过程存在异常。发现过程异常时,应立即通知车间主管排除异常。
C.就以上处理的铸件,根据情况选择钻孔或直接喷砂。
4.2浇冒口的清理
4.2.1砂轮切割
A.切割时将模组垫平,内浇口余头应尽量短,但又防止切坏铸件。
B.切下的浇口棒和废品,应接卡片所记录实际浇注材质,分类堆放,必要时参考浇口棒上材质。(见副表11.1)
4.2.1磨浇口
A.一般情况下,内浇口需与铸件附近表面磨平,对圆弧面,球面等处留有浇口时,必须注意其最高点,不可磨塌。特殊情况下,对加工表面上浇口允许保留0.5MM,或不磨(按合同)。详见工艺卡。
7.2为减少研磨时间,研磨前可作较长时间的滚筒抛丸处理。
UG 后处理技巧说明.
UG 后处理(后面有点UG与VERICUT)要适当的提高自己的英语水平1.0.0:打开后处理工具卡1.2.0:进入创建后处理文件页面1.2.1 创建一个新的后处理文件这里输入文件名(英文)此区域Inches 英制单位Millimeters 公制设定此区域轴选项3-轴4-轴或5轴这里只讲解3轴通用设定此区域为机床类型设定Generic 通用的Library 浏览自带机床User’s 用户自定义此区域描述你的后处理单只能输入英文选择完自己需要的格式后处理单击OK 进入下一步这一选项进行修改你的程序头程序尾中间换刀程序衔接道具号道具属性显示的添加进行讲解此选项为程序头选项此选项为增加程序条命令点击它可以拖入程序条就像这样这里的垃圾桶通样你不想要的此条可以删除下面讲解通用的编程设置下面图片是默认的设置此选项为N码关闭此选项为N码开启一般都是把这条此选项需要更改改成你需要的G40 G49 G80 G90既可单击这条词条就可修改进入下一画面把不需要的拖入垃圾桶通过此选项里的代码你可以找到你想要的改好后点击OK既可安全起见最好加入个Z轴回零命令拉入一个词条框添加一个新的词条框如果你想把词条框放在哪个词条框的周围只要看好词条对应放置位置变白既可松掉鼠标下面进入新词条选项里点击这里可以加入你要的词条而我们需要的是 G00 G91 G28 Z0 命令可以用文本形式输入就是这里选择第二个选项“TEXT”文本点击 Add word 拉入这个区域同样变白放置输入你要的文本G00 G91 G28 ZO 点击OK 既可程序头设定完成就是这个效果看下图如果需要加入O号下面编辑你的换刀过程点击中文意思就是操作开始步骤在这里你可以加入你需要的道具信息 N号的开关 M8 M9的开关设置 G43H00等设置下面先讲解 N号的加入加入N号我们只需要拉两个 N号开关词条就可以选择这一选项拉到上面是N号开然后拉入在下面既可下面加入刀具信息找到这个选项操作员消息拉入 N号关后面输入命令MOM_output_literal “( 刀具名称:$mom_tool_name )”MOM_output_literal “( 刀具直径:$mom_tool_diameter )”MOM_output_literal “( 刀具R角半径:$mom_tool_corner_radius )”想要哪个信息就输入哪行如果要两个以上就飞边拉入词条输入这项编辑完毕单击蓝色的区域机床控制 Machine Control 进入一下界面我们只要在G43后加上M8既可完成此项设定然后点击进程动作设定我们只需要修改中间的那个 G02 G03的进入下一页面该为Vector-Arc Start to Center 修改后OK 推出不改出程序带R的带圆的程序就是乱做一团。
UG-后处理实例详细讲解
U GU G后处理实训案例本实训案例建立一个三轴数控铣床后处理(控制系统:FANUC),机床型号:MILLAC-761V。
客户要求: 1.NC程序自动换刀,并给出刀具基本信息,便于检查。
2.在每一单条程序结尾处将机床主轴Z方向回零,主轴停转,冷却关闭。
便于检查工件加工质量。
3.在每一单条程序前加上相关的程序名称,便于机床操作员检查。
4.在程序结尾处增加加工时间的显示,便于工时计算。
5.用户可以选择普通攻牙和刚性攻牙软件要求•UG NX v2.0.4.2•Post Builder v3.2.1硬件要求•Windows 2000 + Service Package 4,或者Windows XP + Service Package 1•CPU 1 GHz 以上,内存1 GB以上, 64 MB显存以上的图卡,并且支持OpenGL。
初始设置::初始设置1.在 ugii_env.dat文件中UGII_DEFAULTS_FILE=${UGII_BASE_DIR}\ugii\ug_metric.def2.装载选项Load option From directory3.文件目录将文件夹放在E:\…\post\mill\操作指导操作指导::步骤操作说明图例说明1启动后处理构建器启动NX/Post Builder2新建后处理新建后处理文件文件按File →New...图标3选择控制系统在Post Name 栏中输入MILLAC-761V在Post Output Unit 处选择Millimeters确认Machine Tool 选项在Mill 上点3-axis 选择条,选默认的3轴机床控制系统选Library ,并在下拉选项中选择fanuc_6M单击OK4显示轴机床简图在File 下拉菜单,选择Save找到E:\post\mill 点击OK单击Display Machine Tool ,显示出3轴机床简图。
单击Close 退出5设定机床行程极限将机床行程极限根据机床说明书设为X=1540 Y=760 Z=660将Traversal Feed Rate Maximum 设为160006程序头定义选择NX/Post Builder 的Program and Tool Path 中的Program 子页在左侧结构窗口中选择Program Start Sequence7删除%用鼠标右键单击“MOM_set_seq_on ”,在弹出的菜单中选择Delete8参数选择用鼠标左键单击“G40G17G90G71”在弹出来的对话框中将“G71”拖到回收桶从上方的下拉选项中选择G_adjust →G49加入 G_motion →G80加入G →G -MCS Fixture offset 加入用鼠标右键单击“G49”,选择 Force Output 。
模板工程技术和规范
模板工程技术和规范一、引言模板工程技术和规范是指在建造施工中使用模板进行混凝土浇筑的一种工艺。
模板工程技术和规范的制定旨在确保施工质量、提高工作效率、保障施工安全,并在工程施工中统一操作规范,减少人为错误和事故发生。
二、模板工程技术要求1. 模板的选材和加工(1)模板材料应符合国家相关标准,具有足够的强度和刚度,能够承受混凝土浇筑的压力。
(2)模板的加工应符合设计要求,尺寸精确,表面光滑,无明显的缺陷和变形。
(3)模板的拼装应坚固可靠,连接件应使用标准件,紧固件应符合相关标准。
2. 模板支撑和调整(1)模板支撑应稳固可靠,支撑点应均匀分布,支撑材料应符合要求。
(2)模板支撑点的调整应根据设计要求进行,调整范围应在允许范围内,调整后应固定坚固。
3. 模板拆除(1)混凝土强度达到设计要求后,方可进行模板拆除。
(2)拆除过程中应注意保护混凝土结构,避免损坏。
(3)拆除后的模板应进行清理和分类,损坏的模板应及时更换。
三、模板工程规范1. 施工前准备(1)施工前应制定详细的施工方案,包括模板的选择、拼装和支撑方案。
(2)施工前应对模板进行检查,确保模板的质量和完好性。
(3)施工前应对施工人员进行培训,确保操作规范和安全意识。
2. 施工过程控制(1)模板的拼装应按照设计要求进行,连接处应密切无缝。
(2)模板的支撑应稳固可靠,支撑点应均匀分布。
(3)混凝土浇筑前应进行模板的检查,确保模板无松动和变形。
(4)混凝土浇筑过程中应注意浇筑速度和压实度,保证混凝土的均匀性和密实性。
(5)混凝土浇筑后应及时对模板进行保护,避免外力损坏。
3. 施工后处理(1)混凝土强度达到设计要求后,方可进行模板的拆除。
(2)拆除过程中应注意保护混凝土结构,避免损坏。
(3)拆除后的模板应进行清理和分类,损坏的模板应及时更换。
四、模板工程质量检验1. 模板的外观质量检验(1)模板的表面应光滑平整,无明显的缺陷和变形。
(2)模板的拼装应密切无缝,连接处不得有松动。
老虎SATWE后处理使用说明书
老虎S A T W E后处理使用说明书1.1软件安装运行程序目录下的老虎SATWE后处理setup文件,然后顺序点击下一步,即可弹出许可协议窗口,选择“接受协议条款”即可激活界面“下一步”按钮;接下来我们继续点击“下一步”来输入用户姓名及单位、选择程序安装目录后,继续点击“下一步”,出现图 1.1-2则程序安装完成,程序将自动在桌面及开始菜单下产生程序及后处理模板的快捷方式。
图1.1-1图1.1-2提示:软件使用过程中请用户不要拔除加密锁,如用加密锁启动后处理后,拔掉加密锁程序将变成试用版本;即使再插上加密锁,程序仍为试用版本;需先退出,或再启动另一后处理程序进程方可恢复程序为正式版本;另外:在程序读加密锁时拔出也易造成加密锁的损坏,在此提请用户注意!1.2软件运行软件安装结束,下面我们可以开始工作了,在这里需要提醒用户的是,本软件运行前应先完整的运行PKPM系列软件的SATWE程序,然后进入程序的文件菜单点击“导入SATWE模型及计算结果”(图1.2-1),弹出目录选择菜单(图1.2-2)(程序运行默认进入此选择菜单),选择SATWE工作目录中的WPJ.SAT,程序将自动读取SATWE相关的结果文件,如果用户指定的读取目录非SATWE计算目录,而是“后处理目录”下的“SATWE结果备份”目录,为防止用户错误使用SATWE结果文件,程序会给出(图1.2-3)提示。
图1.2-1图1.2-2图1.2-3➢保存默认设置:为方便用户保存“老虎SATWE后处理”工作设置,增加菜单”保存设置到后处理安装目录”,点取该菜单程序自动将GBCJOB.IN(包含所有可以改动的设置)文件保存至后处理安装目录,以后开启程序,自动加载此设置。
➢SATWE结果备份:通常计算模型文件较大,为方便用户携带,程序增加SATWE结果备份功能,点击此菜单,程序自动将“老虎SATWE后处理”需要读取模型的相关文件保存到“后处理目录\SATWE 结果备份”下。
UG后处理添加说明
UG后处理添加说明
1:点击桌面左下角的<开始>,然后在将鼠标移动到<程序>。
2:鼠标移动到<NX6.0>,点击<右边的小3角>,选择<加工工具>,选择<后处理构造器>,双击<后处理构造器>,打开。
3:等待一会,打开后处理构造器。
(出现以下页面)
4:将后处理语言改成中文,点击<options>, 选<language>,选<中文简体>。
然后,出现中文界面。
5:点击《实用程序》,点击《编辑后处理模板文件》,打开后处理添加页面。
6:打开页面后,选择《新建》,找到准备添加的后处理文件,在文件名里面输入你要添加的后处理文件名。
(此文件名必须是后缀名为《.pui》),然后点击打开。
(一般后处理必须在英文目录下面)
7:查看后处理有无添加。
(一般都会显示在最上面一层)
8:确认无误后,点击《确定》,然后出现以下页面,点击《保存》,然后点击《是》
9:关闭《后处理构造器》。
以上,后处理添加的步骤说明。
mastercam后处理修改【范本模板】
MasterCAM后处理修改特殊技巧一.1 MasterCAM后处理修改特殊技巧:Scrollex EDIT另外:输出字母的大小写修改方式不知如何更改。
注:若要修改下述相应功能则直接查找红色下划线语句即可。
①、 MasterCAM后处理输出文件格式设置sextnc MIN #NC Program Extension for Okuma上述语句表示输出格式为MIN格式.若没有可以新建。
“。
Trun”格式表示车床专用。
需要的格式修改MIN即可,如MPF,NC,H,TXT等这样就不必每次为输出什么样的格式费神了。
我就经常用MPF和NC、H几种格式,为每种格式编制一个后处理或通用一个均比较方便。
②、“Arcoutput”控制语句控制圆弧输出格式,设置值若为“0"表示输出为“IJK”格式;若设置值为“1”则输出圆弧格式为“R”。
“arctype”控制输出圆弧类型,若为“1"则表示由圆心确定;若为“2"则表示由起点(Start)指向圆心(Center),2=St—Ctr;若为“3”表示由圆心指向起点,3=Ctr—St;若为“4”表示非增量。
arcoutput : 0 #0 = IJK, 1 = R no sign, 2 = R signed neg. over 180arctype : 1 #Arc center 1=abs, 2=St-Ctr, 3=Ctr—St ,4=unsigned inc。
③、“Omitseq”控制语句控制序列号输出,若设置值为“Yes”则忽略序列号,不输出,若设置值为“No”则不忽略即输出序列号.④、“Spaces”控制语句控制空格输出,若设置值为“0”表示不输出空格即紧凑输出,若设置值为“1”表示输出空格即在每个“X,Y,R,F”等控制语句前加一空格.⑤、若要查找每一条输出语句的作用及位置则在输出语句后加上标语句即可。
一般输出语句的格式为:pbld, n,"M6”, e(其中pbld为输出开头,n为序列号,“”引号内为直接输出字符,e为结束语句.下面语句为程序号输出格式:fmt O 4 progno #Program number#fmt ”:” 4 progno #Program number#表示注释语句的开始,fmt是格式定义,O表示输出程序开头为O,若开头为PR或P时只需要改O为需要的程序开头即可.这里的4表示程序号长度为4个字节.其它用fmt格式定义的语句也一样,可用此法修改想改的部分即可得到需要的输出结果。
图像处理中模板匹配的使用教程
图像处理中模板匹配的使用教程图像处理是现代计算机视觉和人工智能领域中的重要分支之一。
而模板匹配则是图像处理中的一种常用技术,它可以用于目标检测、目标跟踪、图像纠偏等应用。
本文将为大家介绍图像处理中模板匹配的基本原理、分类方法,以及在实际应用中的使用技巧。
一、基本原理模板匹配是一种基于像素级别的图像处理方法,它通过将一个预定义的模板与输入图像进行比较,来找出图像中与模板相似的目标区域。
其基本原理可以概括为以下几个步骤:1. 选择模板:首先需要选择一个代表目标的模板图像。
模板图像通常是一个小尺寸、高对比度的图像,应尽可能准确地表示所要检测的目标。
2. 预处理模板和输入图像:为了提高匹配效果,需要对模板图像和输入图像进行一些预处理。
常见的预处理方法包括灰度化、滤波、归一化等。
3. 像素级别比较:将模板与输入图像在像素级别进行比较,计算它们之间的相似度。
常用的比较方法包括平方差法、相关系数法、互相关法等。
4. 目标定位:根据相似度计算的结果,确定目标在输入图像中的位置。
一般来说,相似度越大的区域,就越可能是目标区域。
二、分类方法模板匹配方法按照匹配目标的特征类型,可以分为灰度模板匹配和彩色模板匹配两种。
1. 灰度模板匹配:适用于灰度图像。
灰度模板匹配的基本思想是通过像素灰度值的相似度来判断目标区域。
常用的灰度模板匹配方法包括平方差法、相关系数法、互相关法等。
2. 彩色模板匹配:适用于彩色图像。
彩色模板匹配在灰度模板匹配的基础上,考虑到了像素颜色信息的差异。
常用的彩色模板匹配方法包括基于颜色直方图的匹配方法、基于颜色矩的匹配方法等。
三、使用技巧在实际应用中,为了提高模板匹配的准确率和效率,需要注意以下几个方面的技巧:1. 模板选择:选择合适的模板对于匹配效果至关重要。
模板应具备目标的特征,且尺寸不宜过大或过小。
同时,模板的对比度应尽量高,以增加目标与背景的差异。
2. 预处理:良好的预处理可以提高匹配的准确性。
化学品的存放、处理和使用要求模版(四篇)
化学品的存放、处理和使用要求模版第一部分:化学品存放要求1. 存放位置要求1.1 化学品应存放在专门的化学品存放室中,房间要求干燥、通风良好,并配备防火设备。
1.2 存放室应远离明火、热源和可燃物,防止与易燃、可燃物质同时存放。
1.3 存放室应设置门窗,确保应急疏散通道畅通。
2. 包装容器要求2.1 使用符合相关标准的标记合格的包装容器,容器应密封良好,防止泄漏。
2.2 包装容器上应标明化学品的名称、成分,警示性标志、安全操作说明等。
2.3 对于有毒、易燃、易爆等危险性较大的化学品,应使用特殊标有危险性的容器进行存放。
3. 存放方式要求3.1 不同化学品之间应分开存放,避免混合存放。
3.2 对于易燃、易爆化学品,应进行独立存放,同时保持与其他化学品充分的隔离距离。
3.3 对于有毒化学品,应采取防止泄漏、防止扩散的措施,避免对环境和人员造成危害。
3.4 定期检查存放区域的温湿度,并进行记录。
第二部分:化学品处理要求1. 危险化学品的处理方法1.1 不得将危险化学品随意倾倒到下水道、污水池或其他非法处置地点。
1.2 危险化学品应按照规定的程序进行处理,可选择焚烧、中和、稀释等方法。
1.3 在处理危险化学品过程中,应采取相应的防护措施,避免对人员和环境造成危害。
2. 废弃物的处理要求2.1 废弃化学品应按照相关法律法规进行分类、分装、封存,然后委托专业的废物处理单位进行处理。
2.2 废弃物应妥善封存,避免泄露、扩散和污染环境。
2.3 废弃物的处理记录应进行详细的登记,包括处理单位、处理方式等信息。
第三部分:化学品使用要求1. 安全操作要求1.1 使用化学品前,应详细阅读相关安全操作指南和说明书。
1.2 在使用化学品时,应配备适当的防护用具,包括眼镜、手套、防护服等。
1.3 在操作过程中,应注意避免直接接触化学品,尽量采取间接操作方式。
1.4 使用化学品时,应注意现场通风,避免有毒气体积聚。
2. 急救措施2.1 在化学品使用过程中,如出现异常情况,如化学品溅泼、吸入有毒气体等,应立即采取相应的急救措施。
如何设置后处理模板以便在NC程序中输出相对坐标值
如何设置后处理模板以便在NC程序中输出相对坐标值?
这里我们以NX3环境示例,对UG其它版本操作方法基本相同。
1.选择开始菜单Æ程序ÆNX3.0ÆPos ToolsÆPost Builder,启动Post Builder
2. 选择FileÆOpen,然后浏览到后处理模板存放的路径下面(缺省是
${UGII_BASE_DIR}\MACH\resource\postprocessor)打开需要修改的后处理模板,这里以mill3ax.pui为例。
3. 在Program & Tool PathÆProgramÆProgram Start Sequence里找到相关的输出模式的语句(本例中是G40 G17 G90 G70)
然后双击该语句,把其中的G90拖拽到右上角的垃圾箱。
添加G91指令,如下图示
4.在NC Data DefinitionÆBlock里找到圆弧输出语句(本例中是circular_move)然后把其中的X,Y,Z分别自定义成$mom_pos(0)-$mom_prev_pos(0),$mom_pos(1)-$mom_prev_pos(1),$mom_pos(2)-$mom_prev_pos(2),操作方法如下:
5.用以上的方法修改直线输出语句
6.如果后处理还包含其它的插补指令,也需要做类似的修改。
UG后处理制作说明
UG后处理制作说明一、背景介绍在UG后处理制作中,需要掌握UG软件的使用技巧,同时需要深入了解产品的工艺要求和制造过程的具体步骤。
本文将详细介绍UG后处理的制作过程以及注意事项,以帮助读者更好地理解和掌握这一技术。
二、UG后处理制作步骤1.导入CAD模型:通过UG软件,将产品的CAD模型导入到系统中。
可以选择直接导入已有的模型,也可以根据产品的要求自行绘制模型。
2.选择加工工艺:根据产品的几何形状、材料属性和工艺要求,选择合适的加工工艺。
可以在软件中选择现有的加工工艺,也可以根据具体需求自定义加工工艺。
3.修改模型:根据加工工艺的要求,对模型进行相应的修改。
可以对几何形状进行调整、尺寸进行修改,也可以调整材料属性和工艺参数。
4.优化模型:通过对模型的优化,使产品的制造和加工更加精确和高效。
可以通过优化几何形状、尺寸和工艺参数,减少材料和能源的消耗,提高产品的质量和性能。
5.生成工艺文件:根据模型的修改和优化结果,生成相应的工艺文件。
这些文件包括加工路径、加工顺序、工艺参数以及材料和设备的信息。
在生成工艺文件时,需要确保文件的准确性和完整性,以便后续的制造和加工工作。
6.验证工艺文件:通过对生成的工艺文件进行验证,确保文件的正确性和可行性。
可以使用模拟软件对工艺文件进行模拟和测试,以预测和解决可能存在的问题。
7.导出工艺文件:在验证工艺文件无误后,将其导出为可供机器使用的格式。
可以导出为G代码、STL文件等常见的机器语言格式,并将其保存到本地或上传到相应的设备。
三、UG后处理制作注意事项1.熟练掌握UG软件的使用技巧,了解其各个功能模块和操作方法。
在进行UG后处理制作时,可以更好地利用软件的功能,提高制作效率和质量。
2.了解产品的工艺要求和制造过程的具体步骤。
可以与工艺工程师、制造工程师和加工工人进行沟通和交流,深入了解产品的制造和加工需求。
3.对模型的修改和优化要有清晰的思路和目标。
通过对几何形状、尺寸和工艺参数的调整和优化,可以提高产品的制造精度和加工效率。
CT后处理教案模板
课时:2课时教学目标:1. 了解CT后处理技术的概念、原理和应用。
2. 掌握CT图像后处理的基本操作和技巧。
3. 学会运用CT后处理技术对图像进行优化和诊断。
教学重点:1. CT图像后处理的基本操作和技巧。
2. 不同后处理技术在临床诊断中的应用。
教学难点:1. 多种后处理技术的选择和应用。
2. 图像后处理在临床诊断中的意义。
教学准备:1. 多媒体课件2. CT图像资料3. 实验室设备:CT扫描机、图像处理软件等教学过程:一、导入新课1. 引导学生回顾CT成像的基本原理。
2. 介绍CT后处理技术的概念和意义。
二、CT后处理技术概述1. 讲解CT后处理技术的概念和原理。
2. 介绍CT后处理技术的应用领域。
三、CT图像后处理基本操作1. 讲解CT图像后处理的基本操作流程。
2. 展示CT图像后处理软件界面和功能。
3. 实践操作:学生尝试进行CT图像的简单后处理操作。
四、CT图像后处理技巧1. 讲解CT图像后处理的基本技巧。
2. 展示不同后处理技术的应用案例。
3. 实践操作:学生尝试运用后处理技巧对图像进行优化。
五、CT后处理技术在临床诊断中的应用1. 介绍不同后处理技术在临床诊断中的应用。
2. 分析后处理技术在诊断过程中的优势。
3. 实践操作:学生结合实际病例,运用CT后处理技术进行诊断。
六、总结与拓展1. 总结CT后处理技术的关键要点。
2. 鼓励学生课后进行拓展学习,了解更多后处理技术。
3. 布置作业:学生完成一定数量的CT图像后处理操作,并撰写心得体会。
教学评价:1. 课堂参与度:观察学生在课堂上的学习态度和积极性。
2. 实践操作:评估学生掌握CT图像后处理基本操作和技巧的能力。
3. 案例分析:评估学生运用CT后处理技术进行临床诊断的能力。
4. 课后作业:检查学生对所学知识的掌握程度。
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FHI / v1.0 / 02.09.2005
Template Based Postprocessing
Corner-Truncated Patch Antenna
Optimization can be applied here to minimize the R/L-ratio at theta=0.
Template Based Postprocessing
Corner-Truncated Patch Antenna
Note, that results of any parameter-runs are added to this plot
Define a left-handed cutplane to record gain.
Application Note for CST MICROWAVE STUDIO®
„How to use Template Based Postprocessing“
for the given Example of a Corner-Truncated Patch Antenna
பைடு நூலகம்
FHI / v1.0 / 02.09.2005
dL
FHI / v1.0 / 02.09.2005
Template Based Postprocessing
Corner-Truncated Patch Antenna
Left-Handed Polarization
Right-Handed Polarization
FHI / v1.0 / 02.09.2005
FHI / v1.0 / 02.09.2005
Corner-Truncated Patch Antenna
Application of a broadband-template for farfields: gain vs frequency
FHI / v1.0 / 02.09.2005
Template Based Postprocessing
FHI / v1.0 / 02.09.2005
Template Based Postprocessing
Corner-Truncated Patch Antenna
Define a right-handed cutplane to record gain.
FHI / v1.0 / 02.09.2005
Corner-Truncated Patch Antenna
Application of a broadband-template for farfields: axial-ratio vs frequency.
FHI / v1.0 / 02.09.2005
Template Based Postprocessing
FHI / v1.0 / 02.09.2005
Template Based Postprocessing
Corner-Truncated Patch Antenna
Example of finding the maximum left-hand polarization along a given cutplane.
Template Based Postprocessing
Corner-Truncated Patch Antenna
How to find the best L/R-ratio at a given frequency; the size of the truncation dL is assumed to be the variable parameter.
Template Based Postprocessing
Corner-Truncated Patch Antenna
Define a right/left-handed ratio for this cutplane.
FHI / v1.0 / 02.09.2005
Template Based Postprocessing
Corner-Truncated Patch Antenna
Create a 0D-result (scalar) from a set of 1D-results(curves): Here the R/L ratio is computed at theta=0 deg; y is the R_L-ratio, x is the Theta´- angle