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1)  fine grained microstructure
细晶粒结构
2)  micro fine granular blastic texture
微-细粒变晶结构
3)  S355Nfine granular structure steel
S355N细晶粒结构钢
1.
For this bridge,there aretwo keytechniques appliedinthefab-ricate process,one is 3Dreal-size modeling si mulated erection technique for fabricate drawing design,and theother is welding technology developed for welding S355Nfine granular structure steel.
施工设计中采用两项关键技术,三维实体建模虚拟建造技术和S355N细晶粒结构钢焊接工艺新技术。
4)  fine grained structural steel
细晶粒结构钢
5)  grain structure
晶粒结构
1.
The factors affecting the quality of phosphorized copper anode used for acidic copper electroplating were discussed, including materials, grain structure, phosphorous content and cleaning of anode surface.
主要探讨了影响电镀铜用磷铜阳极质量的因素,包括原材料、铜晶粒结构、磷含量及阳极表面的清洁。
2.
The comparison shows that the thermal etching carried out at a temperature lower than the sintering temperature can obviously reveal the grain structure of Al_2O_3 matrix.
比较表明,在低于烧结温度约150℃下进行的热腐蚀能够清晰地揭示基质Al2O3的晶粒结构,并且与化学的效果不同,保留了金属相粒子。
3.
The grain structure,the crystallographic orientation and the grain boundary character of Al interconnects were measured by using electron backscatter diffraction technique.
采用电子背散射衍射技术(EBSD),测量了微电子器件中A l互连线的晶粒结构、晶体学取向和晶界特征。
6)  plastalloy
细晶粒低碳结构钢
补充资料:晶粒细化


晶粒细化
grain refining

、‘户、‘rr洲,‘工晶粒细化grain refining改变铸件凝固时的结晶生核和成长条件,使液体金属中同时或不断地产生新晶核,阻止枝晶的单向延伸而获得细小等轴晶的控制晶体生长方法。用这种方法生产的铸件一般都具有优良的力学性能。 晶粒细化的方法有以下几种。 ①加快凝固速度。即提高铸型的激冷能力或降低浇注温度。对薄壁铸件几乎可使整个断面产生较大的过冷度,促使各处生核长大;对厚壁铸件,铸型的激冷只能作用于铸件表面,内部容易造成较大的温度梯度反而有利于形成柱状晶,因此只有降低浇注温度,才能达到晶粒细化的目的。 ②加强液体金属在浇注和凝固过程中的流动性。一是把铸型放入旋转磁场中,使液体金属不断地冲刷型壁并随即凝固,这样可以明显细化单相合金及固溶体型的初生相晶粒;二是使浇满金属液的铸型产生惯性振动,使液体与铸型及凝固层间产生一定的相对运动,促使晶体脱落,获得细晶组织;三是使铸型不断地周期性变向旋转,增强液体与铸型中已凝固层之间的相对运动,获得细小等轴晶。 ③孕育处理。即向液体金属中添加少量形核物质(孕育荆或形核剂),促使液体内部生核。这种方法操作简便,应用较广。如在熔化的铝合金中加入钦、硼,在镁合金中加入错,都能起到有效地细化晶粒的作用。 ④表面细化。常用于铸钢件和高温合金铸件,目的是减轻铸件的热裂倾向和提高疲劳寿命。所采用的表面形核剂可以是与铸件材料相同的金属粉料,也可以是能成为铸件异质形核荆的微粒,或者添加某种能与金属掖反应生成表面形核荆的物质微粒。将这种微粒预先涂于型腔的表面,当金属液在型腔中凝固后铸件表面的晶粒细密,而内部仍然是正常的晶粒组织。例如钻基或镍基合金叶片熔模铸造时,在型壳面层涂料中添加一定比例的铝酸钻,浇注时面层中起反应后生成的金属钻微粒能使叶片表面的晶粒细化。 除以上方法外,也可采用动态晶粒细化方法,如机械搅拌(振动、旋转)、增强自然对流、电磁搅拌、音频振动、超声振动及气泡搅拌等,使长大中的枝晶发生动态破碎而促使形成等轴晶。 (黄惠松)
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参考词条