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1)  acceleration performance
加速性能
1.
The steering properties of tracked vehicle accelebration at vrious slip-ratio and the effects on acceleration performance are emphasized.
对履带车辆在硬、软两种地面的加速过程进行动力学仿真和对比分析,着重讨论在不同滑转的条件下履带车辆的加速性能以及滑转率对加速性能的影响,为履带车辆加速性能的研究与滑转的控制提供指导。
2.
The results showed that oil consumption and CO emission were decreased as RON increased, and the acceleration performance of vehicles were also improved.
试验表明:随着汽油辛烷值的提高,汽车的油耗有不同程度的改善,CO排放有所降低,车辆的加速性能也有所提高。
2)  accelerating performance
加速性能
1.
Begining with the driving equation of twowheeled soccer robot,analysis of the influencing factors of accelerating performance and accelerating process are presented in this paper,giving the valuable references to the design and competence of the robot.
从双轮驱动足球机器人的驱动方程式出发,对双轮驱动足球机器人的加速性能的影响因素和加速过程进行分析,得出了对足球机器人的设计和比赛具有参考价值的结论。
3)  acceleration and deceleration performance
加减速性能
4)  acceleration characteristic
加速运动特性;加速性能
5)  high speed endurance
加速耐久性能
1.
The measures for improving the cornering coefficient,high speed endurance and traction consist of:a)adjust the stiffness of belt;b)change the shape of bead filler;c)make the horizontal axis of section closer to the crown;d)arrange a depressed thinner area on each shoulder;e)enlarge bead filler and increase its hardness;and f)increase the numbers of lateral grooves.
为改善轮胎的转弯因数、加速耐久性能和牵引性能采取的措施主要为 :调整带束层刚度、改变三角胶形状、使断面水平轴接近胎冠、在胎肩部位设凹槽减薄区、加大三角胶并提高其硬度、增加横向花纹沟等。
6)  accelerating ability test
加速性能试验
1.
The principle and method of the accelerating ability test with electric analogue in TL DCG 60 automotive chassis dynanometer are introduced and their practicability as used in the examination line for automotive composite ability is described.
介绍了TL-DCG-60型汽车底盘测功机采用电模拟进行加速性能试验的原理与方法,说明了采用这种原理和方法在汽车综合性能检测站在线检测中的实用性。
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