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1)  High temperature creep damage
高温蠕变损伤
2)  creep damage
蠕变损伤
1.
Application of resistance method to measuring creep damage of metal material;
电阻法在金属材料蠕变损伤检测中的应用
2.
Analysis of creep damage fracture of upper roof
采空区顶板蠕变损伤断裂分析
3.
Rock creep damage model and its stability analysis
岩石蠕变损伤模型及其稳定性分析
3)  precreep damage
预蠕变损伤
4)  creep [英][kri:p]  [美][krip]
高温蠕变
1.
MSP testing has been used to evaluate high-temperature mechanical properties of MoSi_2 based composites including high-temperature strength,brittle-to-ductile transition temperature and creep resistance.
对MoSi_2系复合材料高温蠕变测试表明,MSP试验法得到的蠕变曲线和传统方法类似,而且随着氧化物添加相含量的增加,复合材料的高温蠕变性能下降。
2.
Inorder to improve the poor high temperature creep resistant property of AZ91, the development of high temperature creep resistant die-casting magnesium alloys were carried out.
针对商用压铸镁合金抗高温蠕变性能较差的现状,开发了抗高温蠕变压铸镁合金,其开发的目的是针对大马力柴油发动机汽缸罩盖,其抗高温蠕变性能应该能够保障其在150℃条件下稳定工作,而且其成本的增加应该控制在AZ91D合金成本的15%以内。
3.
According to bad high temperature creep resistant property and on the base of AZ91,the development of high temperature creep resistant die-casting magnesium alloys were carried out in this paper.
针对商用压铸镁各金抗高温蠕变性能较差的现状,开发了抗高温蠕变压铸镁合金,其开发的目的是针对大马力柴油发动机汽缸罩盖,其抗高温蠕变性能应该能够保障其在150℃条件下稳定工作,而且其成本的增加应该控制在 AZ91D 合金成本的15%以内。
5)  high temperature creep
高温蠕变
1.
Effect of zinc content on high temperature creep property of AZ31 magnesium alloy;
AZ31镁合金中Zn含量对其高温蠕变性能的影响
2.
Researches on the High Temperature Creep Deformation of the Weld Seam Interfaces of Pressure Vessels of Clad Steel Plates
复合钢板压力容器焊缝界面高温蠕变研究
3.
The research progress of the high temperature creep and creepmechanism of carbon/carbon composites and carbon fibres at home and abroad are reviewed in this paper.
综述了国内外对碳/碳复合材料及碳纤维的高温蠕变及蠕变机理的研究情况。
6)  elevated temperature creep
高温蠕变
1.
The elevated temperature creep characteristics of composites and ZL109 alloy at different test temperatures and stresses were studied.
用加压铸造法制取Al2 O3 SiO2 系纤维增强ZL10 9合金复合材料 ,研究了在不同温度和不同试验应力下复合材料和ZL10 9合金的高温蠕变特性。
补充资料:高温蠕变
分子式:
CAS号:

性质:在恒定高温、恒定外力作用下,材料随时间变化而发生的等温变形。由于施加应力方式的不同,可分为高温压缩蠕变、高温拉伸蠕变、高温弯曲蠕变和高温扭转蠕变。经常测定的是高温压缩蠕变,以“%”表示,计算公式为:(式中P为高温压缩蠕变率,%;Li为试样原始高度,mm;L。为试样恒温开始时的高度,mm;Ln为试样恒温,n小时时的高度,mm)。材料在高温下,长时间承受应力作用,必然会产生塑性变形,其变形量随时间的延长而逐渐增加。因此,高温蠕变比高温强度能更有效地预示材料在高温下长期使用时的应变趋势和断裂寿命。是材料的重要高温力学性能之一,它与材料的材质及结构特征有关。

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参考词条