1) grain composite material
颗粒复合材料
1.
The multidimensional fractal theory is applied to compute the fractal dimensions of tensile fractures for the grain composite materials CaCO 3/ABS.
应用了高维分形理论 ,计算了颗粒复合材料CaCO3 ABS拉伸断口表面分形维数 ,测定了该种材料的拉伸强度极限 ,并对两者之间的关系进行了研
2.
应用分形几何理论,计算了颗粒复合材料ABS/CaCO_3拉伸断口的分形维数,从而建立了材料的填料重量百分比含量与其拉伸断口分形维数之间的关系。
3.
In view of the charateristics of grain composite materials, a tensile fracturedmodel is set up for the grain composite materials,and a quantitative relation between its fractaldimension and the grain content is given.
针对颗粒复合材料的特点,建立了颗粒复合材料拉伸断回表面的分形模型,给出了其分形维数与颗粒含量之间的定量关系。
3) particle composites
颗粒复合材料
1.
In order to simulate the heterogeneous character of particle composites like the concrete and sandstone, the cementing material and aggregate particles are schematized as ‘fictitious particles ’ and‘real particles’ respectively.
为了模拟颗粒复合材料(如混凝土和砂岩)的非均质性和无序性,骨料颗粒和胶凝材料分别被假定为一系列的“实颗粒”和“虚颗粒”,所有这些颗粒均用梁单元联结。
2.
The beam lattice fracture model for particle composites is improved by adopting a three-fragment element.
通过发展一种三段式单元,改进了颗粒复合材料的梁网格断裂模型。
4) particle-reinforced composite
颗粒增强复合材料
1.
Strength-reducing effect of particle-reinforced composite;
颗粒增强复合材料的降强效应
2.
By assumption of periodical distribution of uniformed particles in size and shape, both hexagonal and cubic cell models were constructed to study mechanical properties of particle-reinforced composites by using three-dimensional finite element method.
利用三维有限元方法 ,通过建立立方体、六棱柱单位胞体数值分析模型 ,对颗粒增强复合材料做模拟计算 。
5) Particle reinforced composites
颗粒增强复合材料
1.
Simulation of the fracture behavior of inclusion-matrix interface for particle reinforced composites;
颗粒增强复合材料界面开裂力学性能的模拟
2.
A meso structure model of particle reinforced composites with large volume fraction is suggested.
针对高体积含量的颗粒增强复合材料 ,提出了一种细观结构模型 :将颗粒简化为同质、同尺寸的弹性圆球 ,两颗粒之间的连接基体简化为一弹塑性短圆柱体 ,并假设细观应力、应变和塑性区均为轴对称分布。
6) silicon carbide particles/copper composites
碳化硅颗粒/铜复合材料
补充资料:颗粒补强陶瓷基复合材料
颗粒补强陶瓷基复合材料
particulate reinforced aluminium composites
颗粒增强铝复合材料partieulate reinforeed alu-minium Composites以一定尺寸的颗粒弥散强化铝或铝合金基体制成的复合材料。 增强体作为增强体的颖粒,其主要作用为增强金属基体和本身承受载荷,从而明显地提高材料的刚度、力学性能、抗磨性能和降低热膨胀系数。所选用的陶瓷粒子颖粒,除具有高模量、高强度及良好的高温稳定性外,还必须考虑增强粒子与基体的相容性和化学稳定性。因为这是保证复合材料中二相之间界面状态良好从而有效地传递载荷的必要条件。一般情况下,根据基体合金的状态选择SIC、A12O3、TIC、TIBZ等陶瓷粒子作为增强体。他们的主要特征列于表1。颗粒可以为球形、多角形及片状等。 基体复合材料中的基体除在载荷条件下本身承载外,一个重要作用是将外界的载荷通过二相界面传输给增强颗粒。基体强度以及基体与颗粒间界面结合过弱,将无法使载荷有效传递。因此,在高温下复合材料的性能下降亦极为迅速,在软化的基体中增强效果将明显减少。增强铝肠粒的主要特征 密度(g/em3) E(GPa)UTS(GPa) a(X 10一6℃一l)Q自Q曰祖r上5,dl从J祖.1 .奋,-﹃b﹃b月任八jSICA12O3TICTIBZBoCSisN4BN3 .23 .944 .254 .52 .53 .22 .25 480 460 420 550 480 360100一5005 .46 .86 .53一60 .8 制备工艺颗粒增强铝复合材料是较成熟的一类金属基复合材料。制备工艺主要有粉末冶金法(见金属基复合材料粉末冶金法)和液相固化法(图1、图2)。由于SIC颖粒与铝基体之间的良好结合,有效地提高了铝及铝合金的弹性模量、抗拉强度、高温性能和耐磨性(表2)。70年代中期,SICP/AI复合材料也取得了令人瞩目的进展。目前世界上已建立一定规模的生产厂。
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参考词条