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1)  static vulcanization
静态硫化
2)  static softening
静态软化
1.
The static softening behavior of C-Si-Mn dual-phase steel as-hot-rolled using double-stage hot compression was studied on Gleeble 1500 tester.
采用后插法计算了在不同真应变条件下的静态再结晶率,通过双道次压缩测试静态软化动力学的实验表明,实验钢变形后很容易发生静态软化。
2.
The static softening behavior of hot deformation austenite of pipeline steel X60 and low-carbon bainitic steel JB700 were studied on MMS-100 thermal simulator,the effects of deformation temperature,strain magnitude and isothermal time on static softening rate were analyzed.
利用MMS-100热力模拟试验机研究了X60管线钢和JB700低碳贝氏体钢在不同变形温度、变形程度和变形后等温保持时间对奥氏体静态软化行为的影响。
3.
The dynamic and static softening behaviors of 2519 aluminum alloy in multi-stage hot compression were studied.
在Gleeble 1500热力模拟机上,采用双道次间隙式等温热压缩试验,对2519铝合金多道次热压缩变形过程中动态与静态软化特性进行了研究,变形温度为300 ~ 500 ℃,应变速率为0。
3)  static oxidation
静态氧化
1.
The oxidation resistance of a thermal barrier coating, whose bonding layer NiCrAlY was prepared by cathode vacuum arc deposition and top layer Y PSZ was coated by electron beam physical vapor deposition, was evaluated using a static oxidation test at 1100℃.
采用静态氧化试验方法,评定了采用阴极电弧镀方法制备NiCrAlY粘结层、电子束物理气相沉积方法制备Y-PSZ陶瓷层的热障涂层在1100℃的抗氧化性能。
4)  static liquefaction
静态液化
1.
Analysis of strength characteristics of Nanjing sand and mechanism of static liquefaction;
南京砂强度特征与静态液化现象分析
2.
is refined using the theory of state dependent,a new constitutive model for static liquefaction of sand is developed.
本文基于临界状态理论,对Boukpeti等人提出的模型进行修改,得到一个新的砂土静态液化本构模型。
3.
Loose silty sand is the most common sand which can lead to static liquefaction landslide.
松散粉砂是自然界中能够导致边坡发生静态液化滑坡的最常见的一种砂土类型。
5)  static optimization
静态优化
1.
The concepts of static optimization and dynamic optimization on the power barri.
建立了该梯级静态优化和动态优化模型,进行了大量分析计算,得出了既有理论意义又有应用价值的成果。
6)  static degradation
静态老化
补充资料:液压式硫化机与机械式硫化机的比较

我国的液压硫化机开发工作始于60年代未期,起步时间不比工业发达国家慢,但是当时国内的液压技术水平限制了液压硫化机的发展。近年来,随着国内技术的发展和国外技术进入中国,我国液压硫化机的开发和应用都进入了一个高速发展期,现在已经开发出了1050~1700 规格的液压硫化机,并实现了液压硫化机向法国米其林公司的批量出口。但是总的来说,液压硫化机目前在国内的应用还是不太广泛,那么液压式硫化机与机械式硫化机的差异主要体现在那些方面呢?


  由于机械式硫化机本身结构的原因,机械式硫化机存在如下问题:
  1、上下热板的平行度、同轴度,机械手卡爪圆度和对下热板内孔的同轴度等精度等级低,特别是重复精度低;


  2、连杆、曲柄齿轮等主要受力件上的运动副,是由铜套组成的滑动轴承,易磨损,对精度影响较大;


  3、上下模受到的合模力不均匀,对双模轮胎定型硫化机而言,两侧受力,大于两内侧的受力;


  合模力是曲柄销到达下死点瞬间由各受力构件弹性变形量所决定的,而温度变化使受力构件尺寸发生变化,合模力也随之发生变化,因此生产过程中温度的波动将造成合模力的波动。


液压式硫化机结构上具有如下特点:


  1、机体为固定的框架式,结构紧凑,刚性良好,在大合模力作用下变形小,有利于轮胎寿命和轮胎质量。虽然液压式硫化机也是双模腔,但从受力角度看,只是两台单模硫化机连结在一起,在合模力作用下,机架微小变形是以模具中心线对称的;


  2、各动作快速平稳,大大减少了硫化机辅助时间;


  3、机器精度高,大大提高轮胎定型精度。开合模时,上模部分仅作垂直上下运动,可保持很高的对中精度和重复精度;另一方面,对保持活络模的精度也较为有利;


  4、上下合模力受力均匀,不受工作温度影响;


  5、装胎机构和中心机构上环的高度可随意准确控制,对于硫化不同规格轮胎很有意义;


  6、机器的左右机架可以各配一套控制系统,可进行单独控制,独立工作;


  7、机器各动作简单有效,在用户使用过程中,基本上没有易损件,备件需要更换,也不需要机械式硫化机那样定期中修、大修,大大减少了用户运行成本,增加了设备使用率。
 

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