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1)  glassy polymer
玻璃态高聚物
1.
A statistical constitutive equation is formulated for describing the mesodamage behavior or glassy polymers.
从而把应力、应变、应变速率、温度、时间及材料参数有机地结合起来,为玻璃态高聚物各种力学性能的理论与实验的对比提供了可能。
2.
Discusses the deformation behaviour under loading of glassy polymer PMMA in this paper.
讨论了玻璃态高聚物PMMA在单轴压缩下的受力变形行为。
2)  polymeric glass
高聚物玻璃
3)  glassy polymers behaviour
玻璃态高聚物行为
4)  glassy polymers
玻璃态聚合物
1.
Several three dimensional constitutive models for large inelastic deformation of glassy polymers have been systematically summarized.
对近年来玻璃态聚合物非弹性大变形的三维微观本构模型进行了较为系统的总结和评述。
5)  GFRP
玻璃纤维聚合物
1.
Investigation on the Limit Values of Axial Compressive Ratio for RC Columns Confined with GFRP;
玻璃纤维聚合物约束混凝土柱轴压比限值研究
2.
Investigation on shear behavior of concrete columns strengthened with GFRP;
玻璃纤维聚合物加固混凝土柱抗剪性能研究
3.
APPLICATION OF PROJECT STRENGTHENED WITH GFRP UNDER CORROSIVE SURROUNDINGS;
玻璃纤维聚合物在腐蚀环境下补强加固工程中的应用
6)  glassy polymers
玻璃状聚合物
补充资料:玻璃态
      也称硫璃态。原子或分子不像在晶体中那样按某一规则排列的固态,处于这种状态的固体只能在非常长的时间后才结晶。当从熔体冷却或其他方法形成玻璃时,体系所含的内能并不处于最低值。熔体转变为晶体时,释出的能量等于晶体熔化时的潜热。但当熔体冷凝为玻璃时,释出的能量小于相应晶体的熔化潜热。物质在冷却过程中内能随温度的变化关系如图所示。在结晶情况下,内能变化如曲线ABCD,如形成玻璃,其内能变化则如 ABKEF所示。因此从热力学观点,玻璃态是处于热力学不稳定状态,与相应的结晶态比较,具有较高的内能,有向晶体转变的趋势。但从动力学观点看,它又是稳定的,因为在常温下由于玻璃的高粘度而不能自发地转变为结晶态,必须克服结晶所需的活化能才行。所以玻璃态属于亚稳态。
  

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