CAD中方向等軸測(cè)與YZ軸的對(duì)應(yīng)區(qū)分
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CAD 視圖中東、南、西、北等軸測(cè)與 X、Y、Z 的對(duì)應(yīng)區(qū)分 怎么找到等軸測(cè): 在 CAD 的視圖—三維視圖—東、南、西、北等軸測(cè) 怎么判別東南西北等軸測(cè)與 X、Y、Z 軸的對(duì)應(yīng)關(guān)系 如圖所示: 圖中所示即表示上北下南左西右東分別對(duì)應(yīng)的。 及左上表示西北方向、右上表示東北方向、左下表示西南方向、右下表示東南方向。 在東西南北等軸測(cè)里的視角是分別站在如圖所示的四個(gè)底端拐角點(diǎn)視角看到的立體圖。 X、Y、Z 軸方向是站在各自拐角點(diǎn)所能看到的三根線。 Y 軸總是在上方不變的。 只有 X、Z 軸是變化的。 X 軸總是在我們的左手方向上的那根線。 Z 軸則為另外一根能看到的 線。 舉例說(shuō)明: 當(dāng)我們站在左上角的位置時(shí),即西北等軸測(cè),如上圖所示即為西北等軸測(cè)時(shí) X、Y、Z 的坐標(biāo) 軸。在我們左手方向上看到的那根線就是 X 軸。右手方向上的能看到的那根線就是 Z 軸。 Y 軸一直是在豎直方向上的。 (兩幅
關(guān)于SKF軸承安裝的軸對(duì)中方法
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www.***.*** 關(guān)于skf軸承安裝時(shí)的軸對(duì)中方法 www.***.*** skf軸承 kf的全稱是“svenskakullager-fabriken”中文音譯名稱為“斯凱孚”;skf集團(tuán)總部設(shè) 立于瑞典哥特堡,是軸承科技與制造的領(lǐng)導(dǎo)者。svenwingquist在1905年發(fā)明了雙列自 動(dòng)對(duì)心滾珠軸承,隨即于1907年創(chuàng)立svenskakullargerfabriken瑞典滾珠軸承制造公司, 簡(jiǎn)稱skf,不斷發(fā)展,服務(wù)世界。skf執(zhí)世界滾動(dòng)軸承業(yè)之牛耳,經(jīng)營(yíng)的觸角已遍及全球, 業(yè)務(wù)遍及世界130個(gè)國(guó)家,每年生產(chǎn)五億多個(gè)軸承,銷(xiāo)售網(wǎng)遍布全球。此外,skf集團(tuán)亦持 續(xù)致力于軸承工業(yè)的研究與發(fā)展,平均每?jī)商炀陀幸豁?xiàng)新的專利問(wèn)世。 1989年元月31日投審會(huì)通過(guò)skf集團(tuán)旗下的臺(tái)灣子公司─斯凱孚股份有限公司的投資案, 同年
軸對(duì)稱飽和地基豎向振動(dòng)分析
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軸對(duì)稱飽和地基豎向振動(dòng)分析——基于biot動(dòng)力固結(jié)方程,考慮了土體和水體的慣性力以及水土之間的耦合作用,采用laplace—hankel積分變換求解耦聯(lián)合方程組,得到動(dòng)荷載下飽和地基振動(dòng)問(wèn)題的解答.根據(jù)下邊界 為不透水基巖的邊界條件,獲得了地基表面作用圓形...
軸線的豎向投測(cè)
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軸線的豎向投測(cè) 2010-03-179:29 軸線的豎向投測(cè) 高層建筑物施工測(cè)量中的主要問(wèn)題是控制垂直度,即將建筑物基礎(chǔ)軸線準(zhǔn)確地向高層引測(cè),并保證各層相應(yīng)的軸線位于同一 制豎向偏差,使軸線向上投測(cè)的偏差值不超限。 1.外控法 外控法是在建筑物外部,利用經(jīng)緯儀,根據(jù)建筑物的軸線控制樁來(lái)進(jìn)行軸線的豎向投測(cè)。高層建筑物的基礎(chǔ)工程完工后,經(jīng)緯 控制樁上,將建筑物主軸線精確地投測(cè)到建筑物底部,并設(shè)立標(biāo)志,以供下一步施工與向上投測(cè)之用。另外,以主軸線為基準(zhǔn),重 點(diǎn)投測(cè)到基礎(chǔ)頂面,并對(duì)原來(lái)作的柱列軸線進(jìn)行復(fù)核。隨著建筑物的升高,要逐步將軸線向上投測(cè)傳遞。外控法(參看圖10-l3)向 軸線時(shí),是將經(jīng)緯儀安置在遠(yuǎn)離建筑物的軸線控制樁上,分別以正、倒鏡兩次投測(cè)點(diǎn)的中點(diǎn),得到投測(cè)在該層上的軸線點(diǎn)。按此方 物縱、橫主軸線的控制樁上安置經(jīng)緯儀,就可在同一層樓面上投測(cè)出軸線點(diǎn)。樓面上縱、橫軸
軸對(duì)稱徑向非均質(zhì)土中樁的縱向振動(dòng)特性分析
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軸對(duì)稱徑向非均質(zhì)土中樁的縱向振動(dòng)特性分析——軸對(duì)稱徑向非均質(zhì)土中樁的縱向振動(dòng)特性分析
同軸對(duì)稱電纜
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射頻電纜國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化的新進(jìn)展 「摘要〕近年來(lái),射頻電纜在信息和通信領(lǐng)域內(nèi)獲得了廣泛應(yīng)用,本文概述它 在國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化方面的新進(jìn)展。[ 關(guān)鍵詞」標(biāo)準(zhǔn)化;射頻電纜;測(cè)試方法 1前言 射頻電纜專業(yè)在國(guó)際上屬國(guó)際電工委員會(huì)(iec)第46a分技術(shù)委員會(huì)(sc46 a),1961年6月成立時(shí)其名稱為“射頻電纜及附件”,1989年以來(lái)為適應(yīng)計(jì)算機(jī) 及信息通信的新發(fā)展,改名為“同軸電纜”至今。sc46a正式成立以來(lái),至今已召 開(kāi)了24次國(guó)際會(huì)議,最近一次是1999年10月28日在日本京都召開(kāi)的,參加會(huì) 議的有sc46a主席、秘書(shū),iec總會(huì)代表及中、英、德、法、日、意、俄、波、 加、瑞典、芬、荷等14個(gè)國(guó)家的20位代表。作者之一有幸參加了這次會(huì)議并親 身感受到射頻電纜國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化事業(yè)的發(fā)展盛況。射頻電纜主要用于信息基礎(chǔ)設(shè)施g ii(globeinform
地下公共建筑中方向感的建立與方向引導(dǎo)設(shè)計(jì)
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在地下空間中定位定向困難一直是影響地下公共建筑使用的主要因素,特別是近年來(lái)隨著我國(guó)城市地下空間開(kāi)發(fā)利用的深入,以商業(yè)、娛樂(lè)等多種功能為主的地下公共建筑類型由于與軌道交通的結(jié)合,呈現(xiàn)出多功能復(fù)合化和規(guī)模擴(kuò)大化的趨勢(shì),使得對(duì)地下公共建筑中定位定向問(wèn)題的研究就顯得更為重要。目前,相關(guān)的研究多集中在視覺(jué)導(dǎo)向標(biāo)識(shí)系統(tǒng)設(shè)計(jì)方面,本文重點(diǎn)從建筑設(shè)計(jì)的角度對(duì)地下公共建筑中方向感的建立和方向引導(dǎo)設(shè)計(jì)進(jìn)行研究,提出空間引導(dǎo)、自然光引導(dǎo)以及質(zhì)感肌理引導(dǎo)三種方式,并提出了相應(yīng)的設(shè)計(jì)策略,希望能為我國(guó)快速發(fā)展的地下公共建筑的建設(shè)提供有益的參考。
國(guó)內(nèi)外軸承鋼發(fā)展現(xiàn)狀方向
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國(guó)內(nèi)外軸承鋼發(fā)展現(xiàn)狀方向
三軸試樣徑向變形激光量測(cè)系統(tǒng)的改進(jìn)
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利用激光光電檢測(cè)技術(shù)和高精度位置敏感探測(cè)器(psd)的優(yōu)點(diǎn),對(duì)三軸試樣徑向變形的激光量測(cè)系統(tǒng)進(jìn)行相關(guān)改進(jìn)。共做了3個(gè)方面的改進(jìn)工作:(1)將圓形壓力室改為方形壓力室,可解決光垂直入射時(shí)發(fā)生的光線偏折現(xiàn)象。(2)由于原系統(tǒng)使用1個(gè)psd,無(wú)法解決三軸剪切試驗(yàn)中試樣容易發(fā)生偏心的問(wèn)題,使用2個(gè)psd分別對(duì)試樣徑向左右兩側(cè)進(jìn)行量測(cè),可提高量測(cè)的精度。(3)將控制傳感器升降的微動(dòng)機(jī)械控制單元的普通電機(jī)轉(zhuǎn)換成由計(jì)算機(jī)指令控制的步進(jìn)電機(jī),每一行程都能回到同一初始位置。運(yùn)用該套系統(tǒng)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)件、壓力室中的標(biāo)準(zhǔn)件和壓力室加水的標(biāo)準(zhǔn)件進(jìn)行標(biāo)定,得出電信號(hào)變化與直徑變化的函數(shù)關(guān)系,并對(duì)飽和含黏砂土試樣進(jìn)行固結(jié)試驗(yàn),將測(cè)試結(jié)果同計(jì)算結(jié)果相比較,證明該套系統(tǒng)測(cè)試三軸試驗(yàn)試樣的體變結(jié)果較為可靠。該系統(tǒng)可用于研究三軸試樣的局部變形和端部約束等問(wèn)題,并對(duì)當(dāng)前土體本構(gòu)關(guān)系中的應(yīng)變局部化、剪切帶形成以及非飽和土體變量測(cè)等方面也有比較廣泛的應(yīng)用前景。
國(guó)內(nèi)外軸承鋼發(fā)展現(xiàn)狀及方向
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國(guó)內(nèi)外軸承鋼發(fā)展現(xiàn)狀及方向 一、軸承鋼對(duì)組織結(jié)構(gòu)及性能基本要求 軸承可分為滾動(dòng)軸承和滑動(dòng)軸承兩類,用于確定旋轉(zhuǎn)軸與其他零件相對(duì)運(yùn)動(dòng) 位臵,起支承或?qū)蜃饔玫牧悴考?,它是由?nèi)、外套圈、滾動(dòng)體(滾珠、滾柱或 滾針)和保持器四部分組成,合稱為軸承四大件。軸承工作條件十分復(fù)雜,不僅 要承受各類高的交變應(yīng)力,還要承受各種瞬時(shí)沖擊力的作用,使軸承極易產(chǎn)生疲 勞裂紋和摩擦破壞,嚴(yán)重的情況下出現(xiàn)軸承套圈的斷裂破壞。軸承主要破壞形式 主要有兩種,即最常見(jiàn)接觸疲勞破壞和占次要地位的磨損破壞。由于要承受高接 觸應(yīng)力(一般高達(dá)1500-5000n/mm2)、多次循環(huán)接觸疲勞應(yīng)力以及滑動(dòng)磨損的工作 環(huán)境,要求軸承有高抗塑性變形,抗摩擦磨損,高旋轉(zhuǎn)精度及尺寸精度,高尺寸 穩(wěn)定性、長(zhǎng)使用壽命和高可靠性;對(duì)于在特殊條件下工作的軸承,還有耐沖擊、 高dn值(軸承直徑與轉(zhuǎn)速的成績(jī))、耐高溫低溫,防腐蝕
《美麗的軸對(duì)稱圖形》_模板
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《美麗的軸對(duì)稱圖形》_模板 教學(xué)過(guò)程設(shè)計(jì)與分析: 一、觀察激趣: 1、實(shí)物投影出示軸對(duì)稱圖形的一半,讓學(xué)生猜一猜。 2、初步感知:這些圖形好看嗎?你能說(shuō)說(shuō)這些圖形有一個(gè)怎樣的共同特征嗎? 二、操作明理: 1、小小裁剪師: (1)師出示課前做好的小衣服,激發(fā)學(xué)生想做的興趣。 (2)學(xué)生設(shè)計(jì)制作有創(chuàng)意的小衣服。 (3)學(xué)生作品展示。 (4)討論:制作的小衣服是軸對(duì)稱圖形嗎? 2、發(fā)現(xiàn)特征、揭示概念,并由電腦顯示: 如果一個(gè)圖形沿著一條直線對(duì)折,兩側(cè)的圖形能夠完全重合,這樣的圖形就是軸對(duì)稱圖形。 這條折痕所在的直線就是這個(gè)圖形的“對(duì)稱軸”。 3、找出蝴蝶、羽毛球、五角星的對(duì)稱軸。 4、舉例找生活中的軸對(duì)稱圖形,并說(shuō)說(shuō)對(duì)稱軸有幾條。 三、強(qiáng)化新知: 1、判斷數(shù)字0-9是否是軸對(duì)稱圖形,它們的對(duì)稱軸各有幾條 2、小博士研究所: (1)小組合作研究以前學(xué)過(guò)的平面圖形是否是軸對(duì)稱圖
雙層廣義Gibson地基軸對(duì)稱問(wèn)題求解
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雙層廣義gibson地基軸對(duì)稱問(wèn)題求解——假定雙層地基土體為彈性、不可壓縮、剪切模量隨深度線性變化的廣義gibson地基,在兩層土體剪切模量表達(dá)式常數(shù)項(xiàng)與一次項(xiàng)系數(shù)之比相同條件下,采用hankel變換,得到了表面分布軸對(duì)稱荷載時(shí)地基土體應(yīng)力、位移的積分形式解,...
飽和地基三維非軸對(duì)稱動(dòng)力響應(yīng)
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飽和地基三維非軸對(duì)稱動(dòng)力響應(yīng)——通過(guò)laplace變換,建立了各向同性彈性飽和土在圓柱坐標(biāo)系下,基于lapkice變換城內(nèi)的biot非軸對(duì)稱波動(dòng)方程;利用方位角的fourier變換和徑向hankel變換,將波動(dòng)方程轉(zhuǎn)化為一組二階常微分方程組;求解波動(dòng)方程后,得到有限層厚的...
成層地基軸對(duì)稱問(wèn)題的基本解
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成層地基軸對(duì)稱問(wèn)題的基本解——基于各向同性彈性體基本方程的轉(zhuǎn)換及hankel變換,得到了軸對(duì)稱荷載作用下,無(wú)限彈性層軸向不同深度經(jīng)hankel變換的位移應(yīng)力向量間的傳遞矩陣,運(yùn)用該傳遞矩陣可求解成層的、層間完全接觸情形的各向同性空間軸對(duì)稱問(wèn)題。
巖層上非均質(zhì)彈性地基軸對(duì)稱問(wèn)題求解
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巖層上非均質(zhì)彈性地基軸對(duì)稱問(wèn)題求解——假設(shè)地基土體為彈性,不可壓縮,剪切模量隨深度線性變化,采用hankel變換,得到了下臥為巖層,表面分布一般軸對(duì)稱荷載的地基土體應(yīng)力位移積分形式解,應(yīng)用數(shù)值方法,就地基的非均質(zhì)性、巖層深度對(duì)位移的影響進(jìn)行了討論。...
層狀橫觀各向同性飽和地基上圓板的非軸對(duì)稱振動(dòng)
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層狀橫觀各向同性飽和地基上圓板的非軸對(duì)稱振動(dòng)——研究了層狀橫觀各向同性飽和地基上彈性圓板的非軸對(duì)稱振動(dòng)問(wèn)題.首先,通過(guò)方位角的fourier變換,將圓柱坐標(biāo)系下橫觀各向同性飽和土的三維動(dòng)力方程轉(zhuǎn)化為一階常微分方程組,基于徑向hankel變換,建立問(wèn)題的狀...
飽和地基軸對(duì)稱豎向振動(dòng)有限元-無(wú)限元耦合解
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飽和地基軸對(duì)稱豎向振動(dòng)有限元-無(wú)限元耦合解——根據(jù)飽和土彈性波動(dòng)方程和波的傳播特性,建立了飽和地基軸對(duì)稱豎向振動(dòng)問(wèn)題的一種有限元一無(wú)限元耦合解法并編制了計(jì)算程序;對(duì)可蛻化為單相彈性地基的氣飽和土(干土)與滲透性很差的水飽和土地基,應(yīng)用該方法計(jì)算...
軸向壓力作用下空心鋼管混凝土樁體空間軸對(duì)稱問(wèn)題解析解
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根據(jù)鋼管和混凝土界面處的變形協(xié)調(diào)和平衡條件,利用樂(lè)甫位移函數(shù)得出的厚壁圓筒在兩端和內(nèi)外壁分別受均布?jí)毫ψ饔孟碌目臻g軸對(duì)稱問(wèn)題解,求出軸向壓力作用下空心鋼管混凝土樁體彈性力學(xué)解析解。應(yīng)用解析解研究了鋼管對(duì)混凝土的初期約束作用及其塑性屈服條件,并研究了空心和實(shí)心混凝土內(nèi)柱應(yīng)力分布特點(diǎn)及其塑性發(fā)展的趨勢(shì)。
橫觀各向同性飽和地基上中厚圓板的非軸對(duì)稱振動(dòng)
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橫觀各向同性飽和地基上中厚圓板的非軸對(duì)稱振動(dòng)——研究橫觀各向同性飽和土地基中厚彈性圓板的非軸對(duì)稱振動(dòng)問(wèn)題?;跈M觀各向同性飽和介質(zhì)biot波動(dòng)方程的一般解,按混合邊值問(wèn)題建立了飽和地基與彈性中厚圓板非軸對(duì)稱動(dòng)力相互作用的對(duì)偶積分方程,并將對(duì)偶積分...
主軸定向控制
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4.7
五.主軸的典型控制功能 nc機(jī)床主軸除轉(zhuǎn)速控制外,還要一些特殊的控制要求,比如主軸定向控制、 同步控制和c軸控制、恒線速控制等。 1.主軸定向控制 主軸定向控制(或主軸準(zhǔn)停)是指實(shí)現(xiàn)主軸準(zhǔn)確定位于周向特定位置的功能。 nc機(jī)床在加工中,為了實(shí)現(xiàn)自動(dòng)換刀,使機(jī)械手準(zhǔn)確地將刀具裝入主軸孔中。 刀具的鍵槽必須與主軸的鍵位在周向?qū)?zhǔn);在鏜削加工中,退刀時(shí),要求刀具向 刀尖反方向徑向移動(dòng)一段距離后才能退出,以免劃傷工件,所有這些均需主軸具 有周向準(zhǔn)確定位功能。 傳統(tǒng)的主軸定向是靠機(jī)械結(jié)構(gòu)來(lái)實(shí)現(xiàn)。如圖5-11所示,在主軸上固定有一 個(gè)定位滾子8,主軸上空套有一個(gè)雙向端面凸輪9,該凸輪和油缸19中的活塞桿 18相連接,當(dāng)活塞帶動(dòng)凸輪9向下移動(dòng)時(shí)(不轉(zhuǎn)動(dòng)),通過(guò)撥動(dòng)定位滾子8并 帶動(dòng)主軸轉(zhuǎn)動(dòng),當(dāng)定位銷(xiāo)落入端面凸輪的v形槽內(nèi),便完成了主軸準(zhǔn)停。因?yàn)?是雙向端面凸輪,所以能從兩個(gè)
螺旋式水表的翼輪轉(zhuǎn)軸與水流方向
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4.9
本文將詳細(xì)介紹螺旋式水表的翼輪轉(zhuǎn)軸與水流方向在建設(shè)工程領(lǐng)域中的應(yīng)用。我們將首先解釋螺旋式水表的基本原理,然后討論翼輪轉(zhuǎn)軸與水流方向?qū)λ硇阅艿挠绊憽W詈?,我們將探討在建設(shè)工程中如何正確使用螺旋式水表以確保準(zhǔn)確測(cè)量和監(jiān)控水流。
帶有軸向槽鋼軸套磨加工工藝分析與改進(jìn)
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4.6
文章分析了現(xiàn)行帶有軸向槽鋼軸套磨加工工藝存在的不足,指出產(chǎn)生問(wèn)題的原因并提出解決方案,確保磨加工后的產(chǎn)品質(zhì)量符合工藝要求。
改進(jìn)的方向線偏移法測(cè)基坑水平位移
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4.8
本文介紹了方向線偏移法測(cè)量基坑水平位移的原理,提出了對(duì)該方法的改進(jìn),并且對(duì)其進(jìn)行精度分析,最后用一個(gè)實(shí)例說(shuō)明了改進(jìn)之后的方法的實(shí)用性。
馬頭門(mén)的設(shè)計(jì)參數(shù)及石門(mén)軸線方向的優(yōu)選方法
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4.5
馬頭門(mén)是聯(lián)結(jié)井筒與井底車(chē)場(chǎng)的咽喉要道,其斷面積大,施工難度大,質(zhì)量要求高,服務(wù)年限長(zhǎng)。在以往的馬頭門(mén)設(shè)計(jì)選址中,只是粗略地考慮:馬頭門(mén)必須位于堅(jiān)硬的巖層中,應(yīng)避開(kāi)大斷層破碎帶和重含水層等因素。本文擬從層理、裂隙、斷層等綜合因素對(duì)石門(mén)穩(wěn)定性的影響,提出馬頭門(mén)的設(shè)計(jì)參數(shù)及石門(mén)軸線方向的最佳選擇。
機(jī)械CAD應(yīng)用現(xiàn)狀及發(fā)展方向
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4.4
隨著社會(huì)科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展,相關(guān)科技產(chǎn)品的更新?lián)Q代,使得各種新型的工藝、新型的技術(shù)及設(shè)計(jì)方法都在機(jī)械領(lǐng)域取得了良好的運(yùn)用效果,在一定程度上豐富了機(jī)械領(lǐng)域的相關(guān)機(jī)械硬件的設(shè)計(jì)過(guò)程。與此同時(shí),機(jī)械的cad技術(shù)也隨著當(dāng)今社會(huì)計(jì)算機(jī)技術(shù)的不斷更新發(fā)展而在機(jī)械的創(chuàng)造及應(yīng)用于工方面得到了廣泛的使用,從而促進(jìn)了機(jī)械的發(fā)展進(jìn)程。本文通過(guò)對(duì)機(jī)械cad的主要技術(shù)應(yīng)用進(jìn)行闡述,進(jìn)而探討機(jī)械cad在我國(guó)機(jī)械產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。
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