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1)  mechanical compatibility
力学相容性
1.
Most studies only involve one respect of the corrosion,mechanical compatibility and biocompatibility,without the systemic and multiple considerations of each other.
但对医用钛合金总体性能的评价以及生物相容性概念的定义等问题目前观点不一,研究方向也各不相同,且多数研究仅仅涉及腐蚀、力学相容性和生物相容性等某一方面,缺乏综合考虑。
2)  Biomechanical compatibility
生物力学相容性
3)  differential dynamics compatibility condition
微分动力学相容性条件
1.
N Uskov s method of differential dynamics compatibility condition, in which the nozzle pressure ratio n is equal to 1.
本文采用УсковВН[1] 所创立的微分动力学相容性条件 ,分析了锥形拉伐尔喷管在理想超音速射流情况下 ,射流中悬挂激波产生的问题 ,通过数学推导给出了其解析表达式。
4)  thermodynamically miscible
热力学相容
5)  chemical compatibility
化学相容性
1.
Study on chemical compatibility of TiO_2/(O′+β′)-Sialon multi-phase ceramics;
TiO_2/(O′+β′)-Sialon复相陶瓷的化学相容性及光催化性能研究
2.
Analysis of physical and chemical compatibility of Al_2O_3/ZrB_2/ZrO_2 composites
Al_2O_3/ZrB_2/ZrO_2复合材料物理和化学相容性分析
3.
The difficulties in joining of CMCs were analyzed,and their research progress were reviewed from the concepts of chemical compatibility and physical compatibility.
首先分析了陶瓷基复合材料自身连接及其与金属连接的难点,在此基础上从解决被连接材料的化学相容性与物理匹配性两方面出发,综述了陶瓷基复合材料自身及其与金属连接的研究进展,并介绍了几种典型的连接实例——活性金属钎焊、部分瞬间液相扩散连接以及宏观结构梯度中间层设计。
6)  consistency (mathematics)
相容性(数学)
补充资料:力学相容性


力学相容性
meehanieal eomPatibility

力学相容性meehanieal Compatibility生物医学材料与被替换的天然组织的弹性形变特性相匹配的性质。用于表征在负荷情况下,材料和与其接触的组织所发生的形变是否彼此协调。属于对材料的生物相容性要求。植入体内的生物材料修复体所承受的应力通过材料-组织界面进行传递,如果两者在应力作用下发生的弹性形变不匹配,将使植入体松动而导致植入失败。例如,氧化铝生物陶瓷的弹性模量高达380 GPa,致密骨的弹性模量仅7一30 GPa,当刚性很大的氧化铝陶瓷植入骨内承受复杂应力时,将在界面上不断对骨产生机械刺激作用,机体为保护骨不受损害,将使植入体一骨界面的纤维膜迅速增厚,即产生应力屏蔽效应,从而使植入体和骨隔离、松动,进而失效。在血管修复情况下,人造血管的弹性形变也必须和天然血管相匹配,否则在血流不断脉动作用下,将引起吻合区组织增生,损害人造血管的性能。在考虑生物医学材料的力学相容性时,除必须注意材料的弹性性质(弹性模量)外,还必须注意到人体组织如骨、血管等也具有粘弹性。 生物医学材料的力学相容性除与材料的弹性模量等密切相关外,还决定于材料和组织形成的界面的性质和所承受的负荷的大小。化学键性结合的界面,例如生物活性陶瓷与骨之间形成的骨键合界面,由于在界面上材料和骨的结构和功能已建立连续性,承受和传递应力的性质优于形态结合的界面,如前述的氧化铝植入体一骨界面。应力大小对力学相容性的影响比较明显,在不承受或仅承受很小的负荷情况下,绝大多数生物医学材料都是力学相容的,反之则要特别注意对材料力学相容性的要求。 ‘架羊李林、
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