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1)  superconducing properties
超导性能
1.
The influences of BaCuO2-δ addition and Sm/Gd ratio on the superconducing properties and the pinning mechanism are investigated.
采用热籽晶技术和"二步冷却"生长工艺,在空气中制备出了(SmGd)-Ba-Cu-O体系的单畴熔融织构样品,研究了BaCuO2-δ含量以及Sm/Gd比对超导性能和磁通钉扎机制的影响。
2)  the structure withproperties of conductors
结构与超导性能
3)  criterion for superconductivity
超导电性判据[能]
4)  superconducting energy gap
超导能隙
1.
The results show that the superconducting energy gap (2?(T)) is about 80 meV at Tc (93 K), and decreases smoothly as the temperature increasing.
计算结果表明,其超导能隙值2?(T)在101meV量级;并在超导临界温度点(Tc=93K)附近,有超导能隙不为零的极小值;当温度超过Tc时,YBa2Cu3O7有赝能隙存在,且赝能隙随温度升高至T*=120K时,达到极大值;当温度超过T*时,赝能隙又有明显减小趋势。
2.
The conclusion was that superconducting energy gap could not be obtained by measuring the emergence work of the metal.
指出 :不能通过测量金属的脱出功来测量超导能
5)  superconducting magnetic energy storage (SMES)
超导储能
1.
A superconducting magnetic energy storage (SMES) based control method is proposed to compensate the fluctuating loads in the power system.
提出了一种应用可控超导储能(SMES)装置对波动负载进行补偿的方法。
2.
To implement the fast bidirectional transformation of superconducting coil and power grid, a kind of current regulator is designed for the superconducting magnetic energy storage (SMES).
最后给出了1台600W的电流调节器样机的试验结果,试验结果表明,该电流调节器可以满足超导储能系统的需要。
3.
Several types of combined devices based on superconducting magnetic energy storage (SMES) are introduced, including SMES-SPS, SMES-STATCOM, SMES-UPFC and SMES-SFCL.
介绍了几种典型的基于超导储能(SMES)的超导电力组合装置,包括SMES-SPS(串联移相器),SMES-STATCOM(静止无功补偿器),SMES-UPFC(统一潮流控制器)以及SMES-SFCL(超导故障限流器)。
6)  SMES
超导储能
1.
Optimization on solenoid superconducting magnet for SMES;
空芯螺管型超导储能磁体的优化设计方法
2.
Application of SMES to Improve Power Quality;
超导储能在改善电能质量方面的应用
3.
APPLICATION OF SUPER CONDUCTING MAGNETIC ENERGY STORAGE SYSTEM--SMES IN WIND POWER SYSTEM OF NETWORK FORMING;
超导储能单元在并网型风力发电系统的应用
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
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