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1)  anti-compression properties
抗压缩性能
1.
Testing and analysis of anti-compression properties of nitinol superelastic stent;
镍钛合金超弹性支架抗压缩性能的实验与分析
2)  resistance to compression
抗压缩性
3)  resistance to compression
抗压缩能力
4)  compressive properties
压缩性能
1.
The compressive properties and fracture mechanism of C/C-SiC braking composites were investigated.
以短炭纤维、炭粉、Si粉、树脂和粘结剂为原料,采用温压-原位反应法(WC-ISR)制备C/C-SiC制动材料,研究该材料的压缩性能及其破坏机理。
2.
The effects of yttrium(Y), beryllium(Be), samarium(Sm), boron(B)and neodymium(Nd)on the microstructures and compressive properties at room temperature(RT)of Ti-8.
5%Si(质量分数)共晶合金微观组织和室温压缩性能的影响。
3.
Shape and diameter distribution of the pores were characterized,and compressive properties parallel and perpendicular to the direction of pores for the fabricated samples were tested.
测定了所制备材料的密度、孔隙率和通孔率,对所制备多孔材料的气孔形貌和气孔大小分布进行了分析和表征,并对所制备的样品沿平行于气孔方向和垂直于气孔方向的压缩性能进行了测试。
5)  compressive property
压缩性能
1.
On the fabricating and compressive property of aluminum foam;
泡沫铝制备与其压缩性能研究
2.
The results show that the abrasion resistance and compressive property of PTFE/GF increase markedly after irradiating.
考察电子束辐射对玻璃纤维增强聚四氟乙烯(PTFE/GF)摩擦磨损性能和压缩性能的影响。
3.
Results show interface interlayer,which decreases residual stress in composites and improves interface bond between reinforcement and matrix,boosts up compressive property of SiC/Al interpenetrating composites.
结果表明,界面过渡层降低了复合材料中的残余应力,改善了界面的结合,提高了复合材料的压缩性能。
6)  compressibility [英][kəm,presi'biliti]  [美][kəm,prɛsə'bɪlətɪ]
压缩性能
1.
Microstructures and Compressibility of Porous Stainless Steel Prepared by Laser Sintering;
激光烧结成形多孔不锈钢的组织特征及压缩性能研究
2.
Factors Analysis about Influencing Nonwovens Compressibility
影响非织造布压缩性能的因素分析
3.
There is somewhat different compressibility of the fiber assemblies between longitudinal, lateral and random arrangement.
研究了腈纶、羊毛条纵向、横向和随机排列纤维集合体的压缩性能。
补充资料:不锈钢的物理性能、力学性能和耐热性能
不锈钢的物理性能


不锈钢和碳钢的物理性能数据对比,碳钢的密度略高于铁素体和马氏体型不锈钢,而略低于奥氏体型不锈钢;电阻率按碳钢、铁素体型、马氏体型和奥氏体型不锈钢排序递增;线膨胀系数大小的排序也类似,奥氏体型不锈钢最高而碳钢最小;碳钢、铁素体型和马氏体型不锈钢有磁性,奥氏体型不锈钢无磁性,但其冷加工硬化生成成氏体相变时将会产生磁性,可用热处理方法来消除这种马氏体组织而恢复其无磁性。

奥氏体型不锈钢与碳钢相比,具有下列特点:

1)高的电阴率,约为碳钢的5倍。

2)大的线膨胀系数,比碳钢大40%,并随着温度的升高,线膨胀系数的数值也相应地提高。

3)低的热导率,约为碳钢的1/3。

不锈钢的力学性

不论不锈钢板还是耐热钢板,奥氏体型的钢板的综合性能最好,既有足够的强度,又有极好的塑性同时硬度也不高,这也是它们被广泛采用的原因之一。奥氏体型不锈钢同绝大多数的其它金属材料相似,其抗拉强度、屈服强度和硬度,随着温度的降低而提高;塑性则随着温度降低而减小。其抗拉强度在温度15~80°C范围内增长是较为均匀的。更重要的是:随着温度的降低,其冲击韧度减少缓慢,并不存在脆性转变温度。所以不锈钢在低温时能保持足够的塑性和韧性。

不锈钢的耐热性能

耐热性能是指高温下,既有抗氧化或耐气体介质腐蚀的性能即热稳定性,同时在高温时双有足够的强度即热强性。

不锈钢国际标准标准

标准 标准名


GB 中华人民共和国国家标准(国家技术监督局)

KS 韩国工业标准协会规格Korean Standard

AISI 美国钢铁协会规格America Iron and Steel Institute

SAE 美国汽车技术者协会规格Society of Automative Engineers

ASTM 美国材料试验协会规格American Society for Testing and Material

AWS 美国焊接协会规格American Welding Society

ASME 美国机械技术者协会规格American Society of Mechanical Engineers

BS 英国标准规格British Standard

DIN 德国标准规格Deutsch Industria Normen

CAS 加拿大标准规格Canadian Standard Associatoin

API 美国石油协会规格American Petroleum Association

KR 韩国船舶协会规格Korean Resister of Shipping

NK 日本省事协会规格Hihon Kanji Koki

LR 英国船舶协会规格Llouds Register of Shipping
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