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1)  3D-meshy SiC
三维网络SiC
1.
Solidification microstructure of 3D-meshy SiC/Cu metalmatrix composites;
三维网络SiC/Cu金属基复合材料的凝固显微组织
2)  3D-meshy SiC-Fe-Cu composites
三维网络SiC陶瓷/Fe-Cu合金复合材料
1.
The 3D-meshy SiC-Fe-Cu composites and SiC-40Cr composites are used as stationary and moving specimens,respectively,in tribologic test.
三维网络SiC陶瓷/Fe-Cu合金复合材料作为静片、三维网络SiC陶瓷/40Cr复合材料作为动片,研究了法向载荷、摩擦时间和pv值对该材料体系摩擦因数的影响以及摩擦次数对静片磨损量的影响,并采用金相显微镜观察了复合材料的显微结构和磨损表面形貌,分析了材料的摩擦磨损性能和磨损机理。
3)  3D-meshy SiC-40Cr composites
三维网络SiC陶瓷/40Cr复合材料
4)  Three-dimensional networks
三维网络
1.
A finite element analysis of current distribution over three-dimensional networks grid and plate in lead-acid batteries is presented.
用有限元方法分析了铅酸蓄电池用三维网络碳化硅板栅和极板内电流的分布。
5)  three-dimensional network
三维网络
1.
According to the three-dimensional network computer simulation, A numerical model of probability statistics for distribution of rockmass is established.
首先应用随机不连续面三维网络模拟技术建立不连续的概率模型,在此基础上,搜索出临空面迹线上所有的闭合凸多变形,根据文中提出的“面积判断”法,判断块体是否为有限块体。
2.
The infiltration casting method is used for the preparation of three-dimensional network structure SiC/cast iron composite material in atmospheric pressure.
采用泡沫塑料先驱体挂浆成型法和高温烧结法制备三维网络结构碳化硅陶瓷预制体;并且采用常压铸渗成型工艺制备了一种新型的三维连续网络结构碳化硅/铸铁复合材料;研究了泡沫陶瓷预制体表面不同金属化处理方式和复合材料的热处理工艺对复合材料机械性能的影响;采用金相显微镜等对三维网络结构碳化硅陶瓷预制体和碳化硅/铸铁复合材料的微观形貌特征进行观察和分析,探讨了复合材料微观组织结构与机械性能的关系。
6)  3D network
三维网络
1.
According to the 3D network computer simulation, the numerical model of probability statistics for distribution of discontinuities of rockmasses is established.
根据随机不连续面三维网络计算机模拟技术,建立了岩体不连续面空间分布概率统计数值模型,并在此基础上,应用“有形即是有限”的分析方法可以搜索出所有在临空面上出露的有限块体,确定其空间几何形态和几何参数。
2.
It has been applied to evaluate stability of rock mass,combine with 3D network simulation technique of discontinuities.
然而,由于传统Deere定义的RQD在实际应用中存在很多问题,所以引入了不同阈值下的广义RQD的概念,并与不连续面三维网络模拟技术相结合,应用于岩体的稳定性评价,取得了较好的效果。
补充资料:bioactive glass-ceramic composite reinforced by SiC whisker
分子式:
CAS号:

性质:由碳化硅晶须与生物活性玻璃陶瓷复合而成的生物陶瓷复合材料。高强度、高弹性模量、无毒的碳化硅晶须在陶瓷基材中弥散分布,使材料中的裂纹相对均匀,裂纹扩展发生转向和分支;外力作用下碳化硅晶须拔出时产生的拔出效应,使复合陶瓷的弯曲强度达460MPa,断裂韧性达4.3MPa·m1/2,维伯尔系数高达24.7,标志着它是可承力的生物陶瓷复合材料。

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参考词条