1)  porous metals
金属多孔
1.
Excellent properties of porous metals used as functional and structural materials and their applications are reviewed in the present paper.
综述了金属多孔材料在作为结构材料和功能材料方面所表现出来的优异性能及其应用。
2)  high porosity metal
金属多孔体
3)  porous metal
金属多孔材料
1.
Sintered porous metals with traits of metals and porous materials have many attractive properties, such as higher mechanical strength, good solderability, corrosion resistance, and excellent machinability.
烧结金属多孔材料兼具金属材料和多孔材料的特性,具有机械强度高、可焊接、抗腐蚀、耐高温、易加工等优点,呈现出功能性强、应用面广、新品种不断涌现、使用空间不断拓展的现象。
4)  metal porous material
金属多孔材料
1.
Traditional preparation technologies of metal porous materials mainly include powder metallurgy process, casting or deposition technique.
传统的金属多孔材料的制备技术主要是粉末冶金和铸造、沉积技术。
2.
In this paper,the recent progress for research of metal porous materials by powder metallurgy technology were reviewed.
金属多孔材料既有金属的性质,又因为孔的存在,而具有一系列功能特性,诸如密度低、比表面积大、机械强度高、通透性好等,是一种性能优异的多功能工程材料,因而在工程中得到广泛的应用。
5)  porous metal materials
金属多孔材料
1.
This paper described the state of art of porous metal materials,the typical manufacturing technologies and performances of sintered metal powder,sintered metal mesh and sintered metal fiber porous materials,with emphasis on the recent research achievements of CISRI in development of porous metal materials.
在归纳分析国内外最近几年金属多孔材料新技术发展的基础上,结合钢铁研究总院采用粉末冶金技术在大尺寸、异型金属多孔元件、等静压制备、多孔金属复合管挤压成型、亚微米不对称复合膜、多孔催化材料和充气模铸等金属多孔材料制备与应用领域的一些进展,围绕能源、石化和煤的洁净加工等应用技术,对粉末冶金多孔材料技术当前发展的问题和特点进行了研究和探讨。
6)  composite porous metal
复合金属多孔体
1.
A method of making composite porous metal was introduced.
介绍了一种复合金属多孔体的制备及其方法 ,首先以泡沫塑料为芯膜 ,经过导电化处理使其具有导电性 ,其次进行电沉积金属铁 ,再进行电沉积金属镍 ,经过热处理后可制备出复合金属多孔体。
参考词条
补充资料:多孔金属塑性加工理论


多孔金属塑性加工理论
plastic working theory of porous metals

duokong Jinshu suxing Jiagong lilun多孔金属塑性加工理论(plastie workingtheory of porous metals)描述由粉末压制的生坯和经烧结的坯块等多孔金属塑性加工时的屈服条件、体积变化、泊松比和密度关系等塑性行为并导出匣力、应变、应变速度之间关系的一些理论。致密金属的塑性变形理论是建立在连续介质力学基础上的,应用于非连续介质(例如粉末体)时存在较大误差,需要进行较大的修改。多孔金属和致密金属塑性行为的比较如表所示。 多孔金属和致密金属塑性行为的比较瑞 屈服条件致密金属塑性变形的屈服条件不适合多孔金属。多孔金属塑性变形的屈服条件最初借用土力学的摩耳一库仑(M ohr一Coulomb)屈服条件(r一C+叭an妇。由于多孔金属在水静压力下体积减少,因而应用摩耳一库仑屈服条件误差也较大。萨赫(S uch)、大矢根守哉、库恩(Kuhn)等人提出了几种屈服条件,这些屈服条件的核心内容为,屈服条件随多孔金属密度而变化,并且在极限条件下(多孔金属达到致密时)屈服条件分别变为特雷斯卡(H.Tresca)或米泽斯(R·von Mises)条件。 应力一应变关系与致密金属理论一样,通过对屈服函数微分可以得出多孔金属塑性变形的应变增量与应力的关系式。 粉末冶金锻造过程的塑性理论粉末冶金坯块锻造过程的塑性加工理论是粉末加工塑性理论的一部分,该领域发展较为迅速,并且取得了较好的应用效果。近年来,粉末冶金锻造过程的塑性理论主要有以下3种。第l种塑性理论是由库恩提出来的,它是对米泽斯屈服杀件和勒维一术泽斯、Levy一MlsesJ应力一应变方程所表达的塑性理论进行了修改,提出了多孔预成形坯锻造的塑性理论,建立了多孔体的屈服条件和应力一应变方程。通过推导和实验,找出了在单轴压缩、平面应变压缩、复压3种基本变形和致密方式下应力、应变和密度的关系;并且研究了多孔成形坯锻造过程的断裂极限,为粉末预成形坯的设计提供了理论基础。第2种塑性理论是柯瓦尔钦科(M.c.K。、、、H。)提出的,他从多孔坯粘性理论出发,把多孔体看作牛顿粘体,且认为多孔体的固相服从于流动的非线性规律(‘cc了)。他从动量原理出发,得到了密度变化与打击参数及多孔体固相流动之间的关系式,提出了粉末热锻时改善致密化条件的途径。第3种塑性理论是由格里菲斯(T.J.Griffiths)等人提出的,他们根据粉末锻造过程的3种变形和致密方式,利用多孔预成形坯的泊松比与相对密度的经验公式,考虑在闭式模锻中侧向约束对致密化速率的影响,建立了粉末冶金锻造过程的协调方程,并且用来描述多孔预成形坯在3种基本变形和致密方式中的几何关系。由协调方程所得到的密度和高度缩减率关系的理论曲线,与实验曲线相比较,在较宽的范围内两条曲线相当一致。 (陈振华)
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。