1) fatigue-physiology
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疲劳生理学
2) Fatigue(physiology)
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疲劳(生理)
3) Physiological fatigue
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生理疲劳
1.
The physiological fatigue symptoms of the guard students are analyzed.
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从军事警卫学员的生理特点入手,分析专业训练生理疲劳征兆数据和测取的电信号,建立机体疲劳的回归模型,求取对疲劳可进行量化评测的疲劳系数,使疲劳判断可以通过疲劳系数进行量化评测。
6) fatigue mechanism
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疲劳机理
1.
The “interface control” model of the fatigue mechanism has been suggested, through which the unique fatigue property and the extra phenomenon of reinforcing behavior of fatigue.
提出了“界面控制”疲劳机理分析模型 ,并用此模型合理解释了碳 /碳复合材料优异的抗疲劳性能以及异常的“疲劳强化”现象。
2.
The fatigue mechanism of SNC was studied and the effect factors on the fatigue properties were deeply discussed.
本文在前期研究工作的基础上,采用由超声喷丸纳米化技术处理的316L不锈钢试样,对纳米化前后的试样分别进行了表层显微组织、表层裂纹观察、疲劳试件纵剖面形貌分析、拉伸实验、疲劳试验、扫描电镜SEM观测、残余应力测定、ANSYS有限元模拟等,对表面纳米化疲劳机理进行了研究,并对疲劳性能的影响因素进行了较为细致分析研究,得出的结论如下:1、超声喷丸表面纳米化使组织形貌发生变化,表面晶粒细化。
补充资料:摩擦学:表面疲劳磨损
表面疲劳磨损
由於循环接触应力的作用﹐在摩擦副工作表面或表层内部形成裂纹并扩展使表层材料剥落的一种磨损。接触运动有滚动﹑滑动或滚动加滑动 3种情况。表面疲劳磨损常发生在滚动轴承﹑齿轮以及钢轨与轮箍的接触面上。不论是点接触还是线接触﹐最大压应力都发生在零件的接触表面上﹐最大切应力则发生在表层内部离表面一定深度处。滚动接触时﹐在循环切应力影响下﹐裂纹容易从表层形成﹐并扩展到表面而使材料剥落﹐在零件表面形成麻点状凹坑﹐造成疲劳磨损。若伴有滑动接触﹐破坏的位置逐渐移近表面(见图 切应力的变化曲线
)。由於材料不可能完全均匀﹐零件表面也不是完全平滑﹐材料有表面缺陷﹑夹杂物﹑孔隙﹑微裂纹和硬质点等原因﹐疲劳破坏的位置往往有所改变﹐裂纹有时从表面开始﹐有时从表层内开始。与表面连通的疲劳裂纹还会受到润滑油的楔入作用﹐使其加速扩展。减少表面疲劳磨损的措施首先在於提高材料的纯洁度﹐如限制非金属夹杂物的含量﹐规定基体组织和碳化物的均匀性等。表面应儘量光洁﹐避免刀痕式磨痕。在可能条件下﹐採取如渗碳和渗氮等表面强化工艺﹐以提高硬度。强化层必须有足够的厚度﹐心部要有足够的强度﹐并选用合适的润滑剂。这些措施都能减小表面疲劳磨损。
由於循环接触应力的作用﹐在摩擦副工作表面或表层内部形成裂纹并扩展使表层材料剥落的一种磨损。接触运动有滚动﹑滑动或滚动加滑动 3种情况。表面疲劳磨损常发生在滚动轴承﹑齿轮以及钢轨与轮箍的接触面上。不论是点接触还是线接触﹐最大压应力都发生在零件的接触表面上﹐最大切应力则发生在表层内部离表面一定深度处。滚动接触时﹐在循环切应力影响下﹐裂纹容易从表层形成﹐并扩展到表面而使材料剥落﹐在零件表面形成麻点状凹坑﹐造成疲劳磨损。若伴有滑动接触﹐破坏的位置逐渐移近表面(见图 切应力的变化曲线
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参考词条