1)  intermixing
环间混杂
1.
Based on the hypothesis of plane stress, a method is proposed for calculating the centrifugal stress and initial ultimate rotating speed of the multi-ring intermixing composite flywheel.
 采用平面应力假设,给出了计算多环环间混杂复合材料飞轮的离心应力和初始极限转速的方法,并采用二维轴对称的有限元分析验证了计算方法的合理性,可作为初步设计多环环间混杂复合材料飞轮的依据。
2)  encircle wind
环间风
1.
WT5”BZ]Experiments show that the encircle wind is very useful in preventing the slagging in the internal wall of the tube.
研究了环间风对煤粉锅炉点火燃烧器管内着火过程影响。
3)  ring spacing
环间距
1.
The effects of lower crystallization temperature and quenching medium on the formation of ringed spherulites and ring spacing in polyethylene wete studied by Depolarized Light Intensity and Polarized Light Microscopy.
结果表明,结晶温度在0~115℃时,可以生成环状条纹球晶,环间距随温度而异。
2.
According to the critical field approximation at breakdown for a cylindrical junction,the optical design way with ring spacing is researched.
在纵向结深和掺杂浓度一定的条件下,根据临界电场击穿理论,讨论环间距的优化设计方法。
4)  clearance of wear-ring
口环间隙
1.
The experiments on different types of impeller are done by changing the clearance of wear-ring to prove that the clearance has no influence on the pump efficiency under various types of impeller.
通过改变叶轮口环间隙的大小对不同叶片型式的低比转速离心泵进行试验,证明口环间隙对低比转速离心泵效率的影响与泵叶轮的叶片的型式无关。
5)  gap of seal ring
止漏环间隙
6)  Separation distance
谐振环间距
参考词条
补充资料:层间混杂高聚物基复合材料


层间混杂高聚物基复合材料
hybrid laminated polymer matrix composites

层间混杂高聚物基复合材料h如rid laminatedpolymer matrix composites,以高聚物为基体,由两种或两种以上的单种纤维层相间复合而制成的混杂复合材料。 相间复合可以是异种纤维层交替铺层(图la),也可以是不等厚度的异种纤维铺匕脚毛间隔铺贴(图lb)。夹A纤维B纤维高聚物基体“交捧铺层A纤维B纤约高聚物从体铺层fll间隔铺贴A纤维B纤维高聚物基体臾芯铺层图1层回混杂高聚物基复合材料芯铺层(图Ic)是这种复合材料特例。实际应用中多为对称铺层。 层间混杂高聚物基复合材料可以用以下5个结构参数来描述。①混杂比:组成混杂复合材料的各纤维体积含量之比。②馄杂界面数:不同纤维铺层相接触面的数量。③铺层顺序:某铺层相对中心层的位置。④铺层角度:铺层的纤维方向与参考坐标轴的夹角。⑤角度顺序:某种纤维的角度铺层相对中心层的位置。因此,可以由不同类型纤维、不同高聚物基体,得到不同种类的层间混杂高聚物基复合材料,如碳纤维一玻璃纤维/环氧树脂混杂复合材料、碳纤维一芳纶/环氧树脂混杂复合材料、碳纤维一芳纶/双马来酞亚胺树脂混杂复合材料。通过改变上述结构参数,还可以得到一系列的层间混杂复合材料。 性能与特点层间混杂高聚物基复合材料的力学性能主要取决于参与混杂的纤维增强体。通常是两种纤维增强体混杂。一种是高断裂伸长、低模量纤维,另一种是低断裂伸长、高模量纤维。纤维之间取长补短,显示出优异的综合力学性能。与单一纤维复合材料相比,除强度、比模量高外,抗疲劳性能也好。许多力学性能随混杂比与混杂界面数等的改变而变化,并呈现一定的规律。以两种单向纤维混杂为例,其纵向拉伸模量介于两种单一纤维复合材料之间,并随高模量纤维含量增加而增加,而与混杂界面数及铺层顺序几乎没有关系;纵向拉伸强度偏离两种单一纤维复合材料强度值的连线,而且在某一混杂比内还低于二者的强度,在临界含量处强度值最低(图2)。、一 们日.2日.1日.!;日.减1.‘)︵侧d芝︶邺石︸母tw-招份谊豁 图2拉伸强度与混杂比关系 层间混杂复合材料比单一纤维复合材料有更大的设计自由度。
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