1)jar,kong,vat缸
英文短句/例句
1.A transparent bowl in which live fish are kept.鱼缸养鱼的透明的缸
2.The bath / The bath water is running over.浴缸[浴缸的水]溢出来了.
3.Position the cylinder heads onto head gaskets and cylinder block.将汽缸盖安置到汽缸盖罩垫和汽缸体上。
4.Easy to use just plug and play, can be used in sump or hang on the tank.悭位和方便使用,可挂缸或放入沙缸或鱼缸使用。
5.shock absorber combustion head减震燃烧(式)缸头
6.operating width缸体宽度(转子机)
7.EEB 5L Six Cylinder SOHC GasolineEEB5L六缸SOHC汽油
8.C 0L 4 Cyl 16V Gasoline SOHCC0L4缸16V汽油SOHC
9.four cylinder machine(400cc)四缸摩托车(400CC)
10.a cup/mug/pot of tea一杯[茶缸子/壶]茶
11.Remove the crankshaft from the cylinder block (refer to Cylinder Block Disassemble).从汽缸体上卸去曲轴(参看“汽缸体-拆卸”)。
12.cylinder lubrication cock汽缸润滑旋塞,汽缸滑油开关
13.An eight-cylinder engine or motor vehicle.八汽缸发动机或八汽缸汽车
14.The hydraulic system comprises a master cylinder and the slave cylinders.液压系统包括一个主缸和一些辅助缸。
15.Valve Tappet Adjustment For Three And Five--Cylinder Engines三缸与五缸内燃机气门间隙调整方法
16.Quality Optimization of Cylinder Bore Surfaces for TJ376Q Gasoline Engines;TJ376Q汽油机气缸体缸孔加工质量优化
17.Slips of the Tongue;“司马光砸缸”抑或“司马缸砸光”——也谈口误
18.Analysis for the Vibrational Displacement Response of the Liners of Multi-cylinder IC Engines多缸内燃机缸套的振动位移响应分析
相关短句/例句
cylinder block and head缸体缸盖
3)dryer body烘缸缸体
4)dryer cap烘缸缸盖
5)Cylinder block of disc轮缸缸体
6)bore[英][b?:(r)][美][b?r]气缸缸径
延伸阅读
CAD技术在BFL513柴油机缸体模具上的应用用Pro/ENGINEER进行柴油机缸体铸件模具的设计,借助三维实体复合建模技术的可视性、可检测性及可分析性,解决了模具设计中的疑难问题。本文以513缸体的设计为例,具体介绍了应用CAD技术进行铸件建模、合理分配砂芯和设计模具的方法和技巧。三维CAD技术给制造业带来的方便令传统的二维设计望尘莫及。 随着时代的进步,科技的发展和CAD技术的应用。模具行业由传统二维设计向三维设计转变,应用CAD技术进行三维模具设计,不仅缩短了设计周期,而且提高了模具精度,使模具结构更趋合理。同时应用CAD设计的模具在以后的铸件试制生产中,减少了模具修改的次数,减少了试制费用,节省了新产品的试制时间。以Pro/ENGINEER软件为例,我们来比较传统二维设计和三维设计所用的时间。图1 使用二维软件进行机械设计图2 使用Pro/ENGINEER三维软件进行机械设计 图1与图2 是国内某3C产品制造公司设计开发的流程与花费的时间。很显然,使用三维软件进行设计比传统设计大约节省一半的时间。 应用传统二维设计方法设计的缸体模具的铸件肥大,尺寸精度低,加工后的产品零件外表不美观且重量较大,模具在试制时反复修改,影响模具寿命,无形中增加了新产品的开发费用。另有一些芯盒特别是热芯盒,用传统的设计方法设计,须用普通机床无法加工,如果改用数控加工,则需要进行人工代码编程,费时费力。 综上所述,应用三维CAD 技术开发设计缸体模具是一种先进方法,下面以513缸体为例,具体介绍应用CAD技术进行铸件建模、合理分配砂芯和设计模具的方法和技巧。一、 铸件模型的建立 分析缸体零件的二维产品图纸,找出其主体构架,运用CAD技术,首先建立零件的主体构架模型,然后再建立那些在主体构架(主模型)之上的功能小模型,最后,将这些主体模型与功能小模型作布尔运算,即可得到缸体零件的三维实体几何模型。对几何模型进行铸造工艺处理:加工面上添加加工余量,尖锐的棱角作圆角,设置冷加工使用的定位夹紧工艺凸台,对整个几何模型进行比例缩放(根据铸造环境和铸造方法及铸件材质的不同而制定的收缩率),本设计是将几何模型放大1.008倍,如图3所示 。
