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1)  composite plate weld
复合材料焊接
2)  composite hardfacing materials
复合堆焊材料
1.
Modifying and purifying effect of the rear earth (RE) addition on cermet/Cu based alloy composite hardfacing materials were investigated by scanning electron microscope and transmission electron microscope observation as well as calculation of planar lattice disregistry and thermodynamics analysis.
运用扫描电镜和透射电镜试验观察与理论计算分析相结合 ,研究了WC基金属陶瓷 /铜基合金复合堆焊材料中稀土La对堆焊层的变质和净化作用。
3)  non-alloyed consumable
非合金焊接材料
4)  welding materials
焊接材料
1.
The trial qualification by us ing less-matched welding materials to weld high-strength steel;
焊接高强度钢用低匹配焊接材料的试验评定
2.
Reviews of stainless steel welding materials standards at home and abroad;
国内外不锈钢焊接材料标准概况
3.
Welding-quality analyzing system of HANNOVER and its application in test technology of welding materials;
汉诺威弧焊质量分析系统及其在焊接材料测试技术中的应用
5)  welding material
焊接材料
1.
Application of welding material on air conditioning;
焊接材料在空调行业的应用
2.
Study on processing technology of welding material for steel parts during low-temperature running of locomotive;
机车在低温条件下钢件焊接材料工艺技术研究
6)  welding consumables
焊接材料
1.
Technical requirement,state of the art and development current of high strength welding consumables used in hull welding;
高强度钢船体焊接材料的使用要求、现状及发展趋势
2.
Trend and issue of Chinese welding consumables in next 5 years;
今后五年我国焊接材料的发展趋势和问题
3.
Matching of welding construction material and welding consumables;
焊接结构材料与焊接材料的匹配
补充资料:复合材料的复合效应


复合材料的复合效应
composition effect of composite materials

复合材料的复合效应Composition effeet of Com-Posite materials复合材料特有的一种效应,包括线性效应和非线性效应两类。 线性效应包括平均效应、平行效应、相补效应和相抵效应。例如常用于估算增强体与基体在不同体积分数情况下性能的混合率,即 Pc一巧几+VmPm式中Pc为复合材料的某一性质,乃、几分别为增强体和基体的这种性质,VR、Vm则分别是两者的体积分数。这就是基于平均效应上的典型事例。另外关于相补效应和相抵效应,它们常常是共同存在的。显然,相补效应是希望得到的而相抵效应要尽可能避免,这个可通过设计来实现。 非线性效应包括乘积效应、系统效应、诱导效应和共振效应、其中有的己经被认识和利用,并为功能复合材料的设计提供了很大自由度;而有的效应则尚未被充分地认识和利用。乘积效应即已被用于设计功能复合材料。如把一种具有两种性能互相转换的功能材料X/y(如压力/磁场换能材料)和另一种Y/Z的换能材料(如磁场/电阻换能材料)复合起来,其效果是(X/D·(Y/Z)二X/Z,即变成压力/电阻换能的新材料。这样的组合可以非常广泛(见表)。系统效应的机理尚不很清楚,但在实际现象中已经发现这种效应的存在。例如交替迭层镀膜的硬度远大于原来各单一镀膜的硬度和按线性棍合率估算的数值,说明组成了复合系统才能出现的性质。诱导行为已经在很多实验中发现,同时这种效应也在复合材料的乘积效应┌──────┬──────┬──────────┐│甲相性质 │乙相性质 │复合后的乘积性质 ││ X/y │ Y/Z │沙到豹·(Y/公一义您 │├──────┼──────┼──────────┤│压磁效应 │磁阻效应 │压敏电阻效应 │├──────┼──────┼──────────┤│压磁效应 │磁电效应 │压电效应 │├──────┼──────┼──────────┤│压电效应 │场致发光效应│压力发光效应 │├──────┼──────┼──────────┤│磁致伸缩效应│压阻效应 │磁阻效应 │├──────┼──────┼──────────┤│光导效应 │电致效应 │光致伸缩 │├──────┼──────┼──────────┤│闪烁效应 │光导效应 │辐射诱导导电 │├──────┼──────┼──────────┤│热致变形效应│压敏电阻效应│热敏电阻效应 │└──────┴──────┴──────────┘复合材料界面的两侧发现,如诱导结晶或取向,但是尚未能利用这种效应来主动地设计复合材料。两个相邻的物体在一定的条件下会产生机械的或电、磁的共振,这是熟知的物理行为。复合材料是多种材料的组合,如果加以有目的性的设计,肯定可利用这种共振效应,但是目前尚未加以研究。(吴人洁)
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