1) enhancement of cycle performance
循环性能强化
2) cyclic hardening
循环强化
1.
New description on cyclic hardening or cyclic softening behavior in low cycle fatigue;
材料低周疲劳中循环强化或循环软化的新描述
2.
Present experiments have shown that 1Cr18Ni9Ti was a cyclic hardening material.
对 1Cr18Ni9Ti不锈钢进行了多轴棘轮效应及典型的非比例循环试验研究 ,表明1Cr18Ni9Ti钢是循环强化材料并表现出明显的非比例循环附加强化。
3.
The plastic strain hardening is introduced into shakedown region V_s and the cyclic hardening into fatigue region V_F·The assumption that the thermal stress history is the linear elastic stress history is ignored because it differs markedly from the realistic constitutive response and brings abou.
采用较真实的材料本构模型,在Ponter和Karadeniz提出的扩展的安定性理论以及彭得到的考虑混合强化的安定性定理的基础上,发展了计及应变强化和循环强化的结构塑性安定区的分析方法。
3) reinforced circulation
强化循环
1.
The requirements of dissolution promotion,interbedded breaking and clast washing are satisfied chiefly by erosion-crush,ultrasonic dissolution promotion,swirl filtration and washing,and reinforced circulation.
利用自振空化射流技术和阻尼式旋转控制技术设计研制了自振空化射流造腔工具,主要通过冲蚀破碎、超声波促溶、旋流滤洗和强化循环等方式来满足促溶、夹层破碎和碎屑冲洗要求。
4) Cycle performance
循环性能
1.
Study on improvement of cycle performance of spinel LiMn_2O_4;
提高尖晶石LiMn_2O_4循环性能的研究
2.
Effect of degree of crystallization on the cycle performance of spinel LiMn_2O_4
结晶度对尖晶石LiMn_2O_4循环性能的影响
3.
The content of conductive additive also has an influence on the cycle performance.
此外,混料前对导电剂进行一些表面处理也能明显改善电池的循环性能。
5) cyclic performance
循环性能
1.
Thermal stability and cyclic performance of LiCoO_2;
LiCoO_2的热稳定性与循环性能
2.
The effect of the irreversibility of mass transfer on the cyclic performance is taken into account,and the relationship between the optimal coefficient of performance and the rate of energy pumping is derived.
建立了一类化学泵循环模型 ,考虑质量传递不可逆性对循环性能的影响 ,导出循环的泵能率与性能系数间的优化关系 。
3.
At the same time,the electrochemical behavior of nanometer ZnO had been studied,our experimental results showed that nanometer ZnO has better cyclic performance,but cyclic capacit.
结果表明,与常规颗粒的氧化锌相比较,纳米氧化锌具有较高的初始容量和循环性能,但是它的初始容量衰减很快。
6) cycling performance
循环性能
1.
LiMn_2O_4 as cathode material for lithium ion batt eries——Effect of LiCoO_2 coating on cycling performance of LiMn_2O_4;
锂离子蓄电池正极材料LiMn_2O_4——包覆LiCoO_2对LiMn_2O_4循环性能的影响
2.
Though the specific capacitance decreases slightly,the cycling performances are improved remarkably,and the self-discharge reduced evidently.
结果表明,热处理后活性炭的比表面积和表面含氧量降低,比电容略有减小,但循环性能显著改善,自放电明显下降;800℃热处理后具有较佳的综合性能,比电容为131 F/g,1 000次循环充放电后容量保持率由87。
3.
The cycling performance of the electrode materials was studied.
研究了共沉积Co3O4-石墨负极材料在锂离子电池中的循环性能。
补充资料:不锈钢的物理性能、力学性能和耐热性能
不锈钢的物理性能
不锈钢和碳钢的物理性能数据对比,碳钢的密度略高于铁素体和马氏体型不锈钢,而略低于奥氏体型不锈钢;电阻率按碳钢、铁素体型、马氏体型和奥氏体型不锈钢排序递增;线膨胀系数大小的排序也类似,奥氏体型不锈钢最高而碳钢最小;碳钢、铁素体型和马氏体型不锈钢有磁性,奥氏体型不锈钢无磁性,但其冷加工硬化生成成氏体相变时将会产生磁性,可用热处理方法来消除这种马氏体组织而恢复其无磁性。
奥氏体型不锈钢与碳钢相比,具有下列特点:
1)高的电阴率,约为碳钢的5倍。
2)大的线膨胀系数,比碳钢大40%,并随着温度的升高,线膨胀系数的数值也相应地提高。
3)低的热导率,约为碳钢的1/3。
不锈钢的力学性
不论不锈钢板还是耐热钢板,奥氏体型的钢板的综合性能最好,既有足够的强度,又有极好的塑性同时硬度也不高,这也是它们被广泛采用的原因之一。奥氏体型不锈钢同绝大多数的其它金属材料相似,其抗拉强度、屈服强度和硬度,随着温度的降低而提高;塑性则随着温度降低而减小。其抗拉强度在温度15~80°C范围内增长是较为均匀的。更重要的是:随着温度的降低,其冲击韧度减少缓慢,并不存在脆性转变温度。所以不锈钢在低温时能保持足够的塑性和韧性。
不锈钢的耐热性能
耐热性能是指高温下,既有抗氧化或耐气体介质腐蚀的性能即热稳定性,同时在高温时双有足够的强度即热强性。
不锈钢国际标准标准
标准 标准名
GB 中华人民共和国国家标准(国家技术监督局)
KS 韩国工业标准协会规格Korean Standard
AISI 美国钢铁协会规格America Iron and Steel Institute
SAE 美国汽车技术者协会规格Society of Automative Engineers
ASTM 美国材料试验协会规格American Society for Testing and Material
AWS 美国焊接协会规格American Welding Society
ASME 美国机械技术者协会规格American Society of Mechanical Engineers
BS 英国标准规格British Standard
DIN 德国标准规格Deutsch Industria Normen
CAS 加拿大标准规格Canadian Standard Associatoin
API 美国石油协会规格American Petroleum Association
KR 韩国船舶协会规格Korean Resister of Shipping
NK 日本省事协会规格Hihon Kanji Koki
LR 英国船舶协会规格Llouds Register of Shipping
不锈钢和碳钢的物理性能数据对比,碳钢的密度略高于铁素体和马氏体型不锈钢,而略低于奥氏体型不锈钢;电阻率按碳钢、铁素体型、马氏体型和奥氏体型不锈钢排序递增;线膨胀系数大小的排序也类似,奥氏体型不锈钢最高而碳钢最小;碳钢、铁素体型和马氏体型不锈钢有磁性,奥氏体型不锈钢无磁性,但其冷加工硬化生成成氏体相变时将会产生磁性,可用热处理方法来消除这种马氏体组织而恢复其无磁性。
奥氏体型不锈钢与碳钢相比,具有下列特点:
1)高的电阴率,约为碳钢的5倍。
2)大的线膨胀系数,比碳钢大40%,并随着温度的升高,线膨胀系数的数值也相应地提高。
3)低的热导率,约为碳钢的1/3。
不锈钢的力学性
不论不锈钢板还是耐热钢板,奥氏体型的钢板的综合性能最好,既有足够的强度,又有极好的塑性同时硬度也不高,这也是它们被广泛采用的原因之一。奥氏体型不锈钢同绝大多数的其它金属材料相似,其抗拉强度、屈服强度和硬度,随着温度的降低而提高;塑性则随着温度降低而减小。其抗拉强度在温度15~80°C范围内增长是较为均匀的。更重要的是:随着温度的降低,其冲击韧度减少缓慢,并不存在脆性转变温度。所以不锈钢在低温时能保持足够的塑性和韧性。
不锈钢的耐热性能
耐热性能是指高温下,既有抗氧化或耐气体介质腐蚀的性能即热稳定性,同时在高温时双有足够的强度即热强性。
不锈钢国际标准标准
标准 标准名
GB 中华人民共和国国家标准(国家技术监督局)
KS 韩国工业标准协会规格Korean Standard
AISI 美国钢铁协会规格America Iron and Steel Institute
SAE 美国汽车技术者协会规格Society of Automative Engineers
ASTM 美国材料试验协会规格American Society for Testing and Material
AWS 美国焊接协会规格American Welding Society
ASME 美国机械技术者协会规格American Society of Mechanical Engineers
BS 英国标准规格British Standard
DIN 德国标准规格Deutsch Industria Normen
CAS 加拿大标准规格Canadian Standard Associatoin
API 美国石油协会规格American Petroleum Association
KR 韩国船舶协会规格Korean Resister of Shipping
NK 日本省事协会规格Hihon Kanji Koki
LR 英国船舶协会规格Llouds Register of Shipping
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条