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1)  up-curl
上向卷曲
1.
Predicting the up-curl chip breaking of three-dimensional groove inserts;
三维槽型断屑上向卷曲切屑折断预报
2)  up curling
向上卷曲
1.
Based on experimental and theoretical analysis, a new viewpoint of which a comound curling chip is easier to break than a up curling chip or if the degree of side curling is higher than that of up curling in the compound curling it is aslo easier to break than a side curling chip has been put forth in this paper,and the conditions of producing the compound culing chip have been investigated.
在试验和理论分析的基础上,本文提出了复合卷曲的切屑比向上卷曲的切屑、当侧卷程度较大时比例向卷曲的切屑易于折断的观点,并且讨论了切屑产生复合卷曲及侧向卷曲的条件,这些对断屑槽的设计和使用有重要意义。
3)  cross-curling
横向卷曲
1.
It builts basis for the prediction of the radius of curvature of cross-curling chips and chips break natur.
通过切削试验发现,切屑宽度直接影响切屑横向卷曲半径,进而影响切屑折断性。
2.
Based on the theoretical formula to judge cross-curling spiral chips breaking,it is simplified according to the experiment results.
在横向卷曲短螺卷切屑折断判据理论公式的基础上,根据实验结果对其进行了简化处理,得到了横向卷曲短螺卷切屑折断长度的实用公式。
3.
With the aid of high-speed photogmphy,the formation and breakingof"C"-type cross-curling chips are analy ed.
借助高速摄影技术,分析了横向卷曲“C”形屑的形成与折断过程。
4)  side curling
侧向卷曲
1.
Based on experimental and theoretical analysis, a new viewpoint of which a comound curling chip is easier to break than a up curling chip or if the degree of side curling is higher than that of up curling in the compound curling it is aslo easier to break than a side curling chip has been put forth in this paper,and the conditions of producing the compound culing chip have been investigated.
在试验和理论分析的基础上,本文提出了复合卷曲的切屑比向上卷曲的切屑、当侧卷程度较大时比例向卷曲的切屑易于折断的观点,并且讨论了切屑产生复合卷曲及侧向卷曲的条件,这些对断屑槽的设计和使用有重要意义。
5)  crimp tendency
卷曲倾向
6)  longitudinal curl
纵向卷曲
补充资料:各向同性和各向异性
      物理性质可以在不同的方向进行测量。如果各个方向的测量结果是相同的,说明其物理性质与取向无关,就称为各向同性。如果物理性质和取向密切相关,不同取向的测量结果迥异,就称为各向异性。造成这种差别的内在因素是材料结构的对称性。在气体、液体或非晶态固体中,原子排列是混乱的,因而就各个方向而言,统计结果是等同的,所以其物理性质必然是各向同性的。而晶体中原子具有规则排列,结构上等同的方向只限于晶体对称性所决定的某些特定方向。所以一般而言,物理性质是各向异性的。例如, α-铁的磁化难易方向如图所示。铝的弹性模量E沿[111]最大(7700kgf/mm2),沿[100]最小(6400kgf/mm2)。对称性较低的晶体(如水晶、方解石)沿空间不同方向有不同的折射率。而非晶体(过冷液体),其折射率和弹性模量则是各向同性的。晶体的对称性很高时,某些物理性质(例如电导率等)会转变成各向同性。当物体是由许多位向紊乱无章的小单晶组成时,其表观物理性质是各向同性的。一般合金的强度就利用了这一点。倘若由于特殊加工使多晶体中的小单晶沿特定位向排列(例如金属的形变"织构"、定向生长的两相晶体混合物等),则虽然是多晶体其性能也会呈现各向异性。硅钢片就是这种性质的具体应用。
  
  介于液体和固体之间的液晶,有的虽然分子的位置是无序的,但分子取向却是有序的。这样,它的物理性质也具有了各向异性。
  

说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条