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如何实现线束支线分配组合功能

线束分支装配顺序确定后,即可对每一个线束分支进行装配路径规划。

由于线束分支装配路径规划是具有空间约束和性能约束的复杂布线问题,现有算法很难实现线束装配路径规划的自动化,因此该文采用人机交互的方法对线束分支装配路径进行规划。

电子线束辐照技术的历史可以追溯到上世末,发现X射线可使照相胶片感线。长期以来人们都认为辐照对高分子材料起着破坏作用,直至该世纪50年代人们发现辐照可使聚烯烃交联及随后出现的将某些单体通过辐照接枝到聚合物上以后,辐照技术在高分子材料中的应用才迅速发展起来。,辐照技术中使用的辐照源主要有两种:一类为天然或人工放射源,另一类为各种不同类型的加速器。前者如目前广泛应用的射线源及铯137,锶90等;后者如X射线管、直线加速器、回旋加速器及其他高能装置。它们的作用原理都是通过高能辐射激发聚合物分子并引起电离;正负离子的分解;电荷的中和,并进i而引发各种化学反应,特别是自由基反应。由于辐照技术对材料形态,辐照条件没有特殊要求,辐照反应便于控制(可精确控制交联度)、辐照均匀、重现性好。产品纯度高,可进行电线电束的连续化生产,从而被认为是一种生产效率高、节能省力,工艺成该低而创效大,无公害或少公害的新型加工技术。此外,电子线束照技术还适用于一些化学法无法交联的材料如PVC、PP等,及具有复杂结构的绝缘和护套,已构咸了对有机过氧化物交联技术的严峻挑战。

对于中间剥塑式单配,根据这些信息就可以正确绘制单配图,但是对于复杂的分段式单配(超声焊等方式),还需要将主线从单配点处剪断变成两个回路,系统自动生成新回路的编号,如果一个主线上有多个单配点,则依次从单配点处剪断生成新的回路号。新的回路号中,第一段的左端和最后一段的右端分别压接剪断前主线左端和右端的接头,另一端进行单配;其余回路号的两端分别与前一段和后一段进行单配。

按照线束信息的输入方式可看出,各节点线束分支点及起止点之间属于树形结构,电线的两端分别从树上任意深度的节点接出。采用递归算法求解电线两端接出节点的最低公共父节点可以得到电线的路径,这样即可计算线长及判断单配线方向。

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