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1)  impact speed
冲蚀速度
1.
The relationship between impact speed and erosion wear rate of several kinds of middle temperature abradable seal coatings was investigated by a CMS 100 self made vacuum sand erosion machine.
在自制的真空自由落砂式冲蚀磨损试验机上,对几种中温封严涂层的冲蚀率与冲蚀速度之间的关系进行了试验研究。
2)  erosion rate
冲蚀速率
1.
The erosion rate of the exhaust pipe by the particle in different bend angles was compared,and the erosion law of the exhaust pipe by the cutting was analyzed qualitatively.
利用CFD软件计算了90°弯角的排气管中气体的压力和速度分布,仿真了弯管中颗粒的运移轨迹,对比了不同弯角下颗粒对排气管的冲蚀速率,定性地分析了岩屑颗粒对排气管的冲蚀规律。
2.
This mathematic model includes the flow field simulation of the continuous carrier fluid under Eulerian coordinate system, the inter-particle collision simulation using the discrete particle hard sphere model under Lagrangian coordinate system and the erosion rate calculation using semi-empirical formulations.
建立了考虑颗粒碰撞的颗粒冲蚀计算模型,该数学模型包括:在Eulerian坐标系下求解连续相流场;在Lagrangian坐标系下运用离散颗粒硬球模型求解颗粒碰撞;应用半实验关联式求解颗粒冲蚀速率。
3)  impact angle
冲蚀角度
1.
ZrN coating was deposited on TC11 substrate by multi-arc plating,erosion resistance of ZrN coating was evaluated by solid-particle erosion testing using differential particles at differential impact angle and impact velocity,the surface and cross-sectional microscopy were examined in a scanning electron microscopy(SEM).
采用真空电弧镀在TC11钛合金上沉积ZrN涂层,固体颗粒冲蚀实验研究不同冲蚀颗粒、冲蚀速度、冲蚀角度对涂层抗冲蚀性能的影响,并用SEM观察表面及断面形貌。
4)  Erosion temperature
冲蚀温度
5)  drilling depth
冲蚀深度
1.
The length of the bubble cloud equals to the standoff distance plus the drilling depth.
空泡云的长度还与冲蚀深度有一定的关系,即空泡云长度等于靶距和冲蚀深度之和。
6)  corrosion rate
腐蚀速度
1.
Studies on the monitoring method of the corrosion rate of steel bar in existing concrete structures;
现役结构混凝土内钢筋腐蚀速度监测方法研究
2.
Climate conditions influencing the corrosion rate of rebar in carbonated concrete;
气候条件对碳化混凝土内钢筋腐蚀速度的影响
3.
Experimental studies of transverse crack to the corrosion rate of rebar in concrete;
混凝土横向裂缝对钢筋腐蚀速度影响的试验研究
补充资料:冲蚀


冲蚀
erosion corrosion

ehongsh-冲蚀(erosion corrosion)金属材料表面与腐蚀流体冲刷的联合作用,而引起材料局部的金属腐性。在发生这种腐蚀时,金属离子或腐蚀产物因受高速腐蚀流体冲刷而离开金属材料表面,使新鲜的金属表面与腐蚀流体直接接触,从而加速了腐蚀过程。若流体中悬浮较硬的固体颗粒,则将加速材料的损坏。一般说来,流体的速度愈高,流体中悬浮的固体颗粒愈多、愈硬,冲刷腐蚀速度愈快。腐蚀介质流动速度又取决于流动方式:层流时,由于流体的粘度,在沿管道截面有一种稳态的速度分布;湍流时,破坏了这种稳态速度分布,这不仅加速了腐蚀剂的供应和腐蚀产物的迁移,而且在流体与金属之间产生切应力,能剥离腐蚀产物,从而加大了冲蚀速度。因此,在管道的拐弯处及流体进入管道或贮罐处容易产生这种破坏。另外,金属表面成膜的特征也可以影响冲蚀速度。硬的、致密的、连续的、粘附性强的膜冲蚀速度小,反之则大。抑制或减少冲蚀的措施是:选择耐蚀性和耐磨性好的材料;改变腐蚀环境如添加缓蚀剂,过滤悬浮固体粒子,降低温度,减小流速和湍流;采用栖牲阳极作阴机保护等。 (1陈树俊l)
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