1) Erosion characteristic of material
材料冲蚀特性
2) erosion resistances
抗冲蚀特性
1.
Effect of mechanical properties of B4C/TiB2 matrix ceramic nozzles (B4C/TiB2/Mo and B4C/TiB2/Al2O3) on their erosion resistances was studied by means of indentation fracture mechanics.
采用压痕断裂力学研究了B4C/TiB2基陶瓷喷嘴(B4C/TiB2/Mo和B4C/TiB2/Al2O3)力学性能对抗冲蚀特性的影响,从力学的角度分析了采用SiC磨料和Al2O3磨料时,B4C/TiB2基陶瓷喷嘴抗冲蚀特性产生显著差异的原因。
3) ablative material
烧蚀性材料
4) >Erosion of M aterials
材料的冲蚀问题
5) material characteristics
材料特性
1.
The expression of dilution and the path of improving the quality of cladding parts from material characteristics and processing parameters are presented.
建立了粉末对激光能量的吸收表达式和稀释率的表达式,提出从材料特性和工艺参数方面改善熔覆件质量的途径。
2.
The bonding mechanism of three kind of powder partical material during direct metal laser sintering were analyzed, the influence of material characteristics and processing parameters on the quantity of sintered parts was discussed particularly.
分析了金属粉末直接激光烧结(DMLS)中三类粉末材料的粘结机制,讨论了材料特性和工艺参数对成型件质量的影响。
3.
Aiming at the thermal insulation system of gypsum slurry,this paper elaborates its material characteristics,main construction points and quality control.
针对粉刷石膏砂浆保温系统,阐述其材料特性以及在保温抹灰施工中的工艺要点与质量控制。
6) material properties
材料特性
1.
Material properties and life time of a high performance alumina matrix composite for use in total joint replacement
应用于关节置换术的高性能氧化铝基复合陶瓷的材料特性和使用寿命(英文)
2.
The material properties such as surface tension, viscosity, particle size and its distribution, and absorbance/ reflectivity together with the processing variables such as laser parameters, layering thickness of powders, atmospheric control, bed pre-heating temperature, and sintering assisted material, which affect sintering and densification.
分析了直接金属粉末激光烧结中单组元金属粉末、多组元金属粉末和预合金粉末的烧结成形机制;详细讨论了表面张力、粘度、颗粒尺寸及其分布和吸收率/反射率等材料特性以及激光参数、铺粉厚度、保护气氛、粉床预热温度和烧结辅助材料等工艺参数对成形质量的影响;并讨论了直接金属粉末激光烧结的进一步研究方向。
3.
The influence of material properties of the diaphragm to the electret condenser microphone is analyzed.
讨论了驻极体电容传声器的生产中作为零件的振膜在制成中的材料特性对驻极体电容传声器的影响。
补充资料:冲蚀
冲蚀
erosion corrosion
ehongsh-冲蚀(erosion corrosion)金属材料表面与腐蚀流体冲刷的联合作用,而引起材料局部的金属腐性。在发生这种腐蚀时,金属离子或腐蚀产物因受高速腐蚀流体冲刷而离开金属材料表面,使新鲜的金属表面与腐蚀流体直接接触,从而加速了腐蚀过程。若流体中悬浮较硬的固体颗粒,则将加速材料的损坏。一般说来,流体的速度愈高,流体中悬浮的固体颗粒愈多、愈硬,冲刷腐蚀速度愈快。腐蚀介质流动速度又取决于流动方式:层流时,由于流体的粘度,在沿管道截面有一种稳态的速度分布;湍流时,破坏了这种稳态速度分布,这不仅加速了腐蚀剂的供应和腐蚀产物的迁移,而且在流体与金属之间产生切应力,能剥离腐蚀产物,从而加大了冲蚀速度。因此,在管道的拐弯处及流体进入管道或贮罐处容易产生这种破坏。另外,金属表面成膜的特征也可以影响冲蚀速度。硬的、致密的、连续的、粘附性强的膜冲蚀速度小,反之则大。抑制或减少冲蚀的措施是:选择耐蚀性和耐磨性好的材料;改变腐蚀环境如添加缓蚀剂,过滤悬浮固体粒子,降低温度,减小流速和湍流;采用栖牲阳极作阴机保护等。 (1陈树俊l)
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参考词条