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1)  critical preheat temperature
临界预热温度
1.
On the basis of the result of the Y-slit crack test,the critical preheat temperature and critical cooling time(t_(8/5cr)) of JG590 under the condition of different heat input and welding material were determined by theoretic computation.
采用插销实验、斜y形坡口焊接裂纹实验和焊接热影响区最高硬度实验对厚度30 mm的JG590钢板的焊接冷裂纹敏感性进行了研究,分析了插销试件的断口和显微组织,以斜y形坡口焊接裂纹实验结果为基础,通过理论计算得到了JG590钢在不同焊接线能量、不同焊接材料情况下的临界预热温度和临界冷却时间。
2)  thermal critical point
热临界点,临界温度
3)  critical heat reservoir temperature
临界热源温度
1.
The reason of the existence of critical heat reservoir temperature in GAX cycle was elaborated.
对氨水吸收式制冷GAX循环进行了理论分析,阐述了GAX循环存在临界热源温度的原因,编制了计算机模拟程序,分别对氨水吸收式制冷GAX循环与一般循环系统进行了理论计算与比较。
4)  critical temperature of thermal explosion
热爆炸临界温度
5)  critical temperature
临界温度
1.
Three-dimensional distance matrix and prediction of the critical temperatures of alkanes;
三维距离矩阵及预测烷烃的临界温度
2.
In the leading basic research of molecular thermodynamics new theory 8: semi-metal structural model of organic molecules and theoretical equation of the critical temperature;
分子热力学前沿基础研究领域中的新理论8:有机分子的半金属结构理论与纯质临界温度理论方程
3.
Prediction of the critical temperatures of alkenes from the information of mloecular structure;
应用分子结构信息预测烯烃的临界温度
6)  thermal elastic-plastic transform temperatures
热弹性塑性临界温度
1.
The complete history of thermal elastoplastic deformation of the multilayered materials under thermal loading was given and the formulas for the definition of the thermal elastic-plastic transform temperatures and the thermal stresses were o.
以三层叠层材料为例,基于Suresh等人建立的热弹塑性变形理论,考虑金属层从两侧均出现塑性区域的可能,建立了叠层材料热弹塑性分析的理论模型,给出了叠层材料在热载荷作用下完整的热弹塑性变形历史、热弹性塑性临界温度和热应力分析公式,推广和完善了Suresh等人的热弹塑性变形理论。
补充资料:BCS临界温度`T_c`公式(formulaofBCScriticaltemperature$T_c$)
BCS临界温度`T_c`公式(formulaofBCScriticaltemperature$T_c$)

简称BCSTc公式。在弱耦合条件下所给Tc公式为:

`k_BT_c=(1.14)\hbar\omega_Dexp(-1//N(0)V)`

由此知Tc∝ωD,ωD为德拜频率。但$\omega_D\proptoM^{-1/2}$,M为同位素原子质量。实验指出,Tc∝M-α,对一般元素α=1/2。故上式给出了超导的同位素效应。实验结果又显示,当N(0)V≤0.2时,BCS理论结果与实验的符合很好;0.20<N(0)V<0.3时有1的误差;N(0)V>0.3时则误差增大较迅速。这里N(0)和V分别是T=0K时费米面上一种自旋取向的态密度和电子间净的有效吸引相互作用势强度。所以Tc受弱耦合($N(0)V\lt\lt1$)的限制,其最高Tc也受到限制,不能接近ωD的最高值所对应的Tc。BCS理论机制估计的最高Tc一般约30K左右,对金属氢估计可达252K。

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