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1)  Explosive performance
炸药性能
1.
The relation between static pressure and the explosive performance is found out,the mechanism wherein is discussed and finally approprite conclusions are obtained.
本文针对生产实际中静压力对珍珠岩敏化的乳化炸药性能的影响问题。
2)  explosive detonation property
炸药爆轰性能
3)  high explosive
高能炸药
1.
Friction sensitivity of high explosive was analyzed according to thermal explosion theory by theoretical analysis and numerical modeling.
根据炸药的热反应扩散方程,通过理论分析和数值模拟的方法对高能炸药的摩擦感度进行了研究。
2.
A set of high explosive pumped photolytic iodine laser system was built and a steady laser output of approximate(100 J) was obtained in experiments.
成功研制了高能炸药抽运光解碘激光器系统,实现了爆炸激光器装置的稳定激光输出,并获得了近百焦耳的激光输出能量。
3.
The rapid dispersal process and phenomena of high explosive,aluminumed explosive and thermobaric explosive have been investigated experimentally with a high speed framing cameras.
采用高速运动分析系统观察了高能炸药、含铝炸药和温压炸药爆炸产物抛撒的过程;分析比较了三种炸药的爆炸产物抛撒运动及后燃特点,得到了温压炸药具有爆炸和后燃二个过程,爆炸场范围大,温度高,后燃持续时间长;高能炸药与温压炸药相比爆炸场范围小,温度低,几乎没有后燃过程;含铝炸药介于温压炸药和高能炸药之间。
4)  high energy explosive
高能炸药
1.
Based on the thermal reaction-diffusion equations of the thermal explosion theory, by the way of theoretical analysis and numerical simulation, the problem of high energy explosive s friction sensitivity is studied.
根据炸药热爆炸理论的热反应扩散方程,通过理论分析和数值模拟的方法,对高能炸药的摩擦感度问题进行研究。
5)  explosive energy
炸药能量
1.
The effects of explosive energy on the depth of penetration and also the agglomeration of jet are studied with both experimental and analytic methods.
文中从实验和理论两方面探讨了炸药能量对侵彻深度和射流凝聚性的影响。
2.
Explosive energy is evaluated by way of fuzzy mathematics.
提出了用模糊数学评价炸药能量的方法 ,对几种炸药能量高低进行了排序 ,并对加权系数的选择方法进行了讨论。
6)  high explosives
高能炸药
1.
The paper gives the method and results about two-dimensional numerical simulation on the initiation and propagation of detonation in high explosives.
给出高能炸药引爆和传爆过程的二维数值模拟及示例,同时指出,对于HE来说,Wikkins反应率在工程计算中是合适的;而Lee-Tarver反应率描写之下,对IHE的引爆和传爆过程的局部研究是有效的。
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