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1)  magnesium alloy powder
镁合金粉末
1.
Preparation of nanocrystalline magnesium alloy powders by high-energy ball milling;
高能球磨制备纳米晶镁合金粉末的研究
2)  AZ31 magnesium alloy powder
AZ31镁合金粉末
1.
AZ31 magnesium alloy powders were prepared by mechanical milling in a hydrogen atmosphere.
在氢气氛下机械球磨AZ31镁合金粉末,利用机械力作用使镁合金粉末与氢气发生反应生成纳米晶MgH2,用X射线衍射(XRD)、扫描电镜(SEM)和透射电镜(TEM)等方法观察和分析了镁合金粉末与氢气在球磨过程中的微观组织演变。
3)  alloy powder
合金粉末
1.
Study on niobium-cobalt-rare earths alloy powder and its applications;
稀土铌钴合金粉末材料研究与应用
2.
Investigation on iron-nickel-rare earths self-fluxing alloy powder and its applications;
铁镍稀土自熔性合金粉末研究与应用
3.
Nanocrystalline Fe-Si alloy powders were prepared by high energy ball milling.
通过高能球磨法制备Fe75Si25纳米晶合金粉末,研究了高能球磨下的反应进程及产物,并讨论了合金粉末的微观结构和磁性能。
4)  alloy powders
合金粉末
1.
The alloy powders of NiCrBSiWCe were flame sprayed on a 45 carbon steel substrate.
采用热喷熔方法在45钢表面制备了NiCrBSiWCe合金粉末喷熔层,在SRV磨损试验机上进行小振幅滑动磨损试验研究。
5)  metal powder
合金粉末
1.
The influences of the filler metal powder on the laser power density threshold value, weld formation and process stability were studied during CO_2 laser welding of aluminum alloy.
试验表明,合金粉末可以提高焊接过程中激光能量的有效利用率;激光深熔焊接时的临界功率密度明显降低,粉末束流只有作用在光致等离子体的恰当区域才能有效地进入熔池;在一定送粉量下,匹配适当的功率密度和热输入,才能保证得到理想的焊缝。
2.
The influences of the filler metal powder on the intensity threshold, weld formation and process stability have been studied during high power CO_2 laser welding of aluminum alloy through the comparison between welding with and without metal powder.
通过采用和不采用填充合金粉末的比较试验,研究了填充合金粉末对铝合金高功率CO2激光焊接功率阈值、焊缝成形和焊接过程稳定性的影响。
6)  powder alloy
粉末合金
1.
Different methods of powder alloy moulding and the moulding technology principle of ceramics are stated respectively.
叙述了粉末合金成形的各种方法及陶瓷成型技术原理。
2.
The accidental quenching, occurring in the sintering process, will make the steel back of a powder alloy brake lining brittle and useless.
粉末合金刹车片在烧结后有时会意外淬火,造成刹车片钢背脆化而报废。
3.
With the graphite content adjusted, a friction performance experiment is carried on the iron-base powder alloy brake material sample.
调整铁基粉末合金刹车材料中的石墨含量,制成摩擦试样进行摩擦性能试验,结果表明材料中石墨含量增加,其强度会随之下降,摩擦系数也随之下降,而动摩擦系数则随之上升。
补充资料:镁铝锌系铸造镁合金


镁铝锌系铸造镁合金
magnesium-aluminium-zinc cast magnesium alloy series

mellUxlnx一zhuzao melhej一n镁铝锌系铸造镁合金(magnesium一alumini-um一Zine east magnesium alloy series)以铝、锌为主要合金化元素的铸造镁合金,可用于砂型和金属型铸造,也可用于压力铸造,具有良好的流动性和焊接性能,热裂倾向性低,但有较大的显微疏松倾向。 中国牌号ZM一5(7.5%一9.0%Al,0.15%一0.5%Mn,0.2%一0.8%Zn,Mg为余量)合金,ZM一10(9 .0%~1 0.2%AI,0.15%一0.5%Mn,0.2%一0.8%zn,Mg余量)合金。zM一5合金为镁铝锌系铸造镁合金的代表,相当于前苏联牌号的M月5合金。合金中杂质为铁、铜、镍、硅、钻等,根据需要可适量加些被。 铝是主要合金化元素并含有锌和锰,通过改变铝、锌含量可改变合金的力学性能、铸造性能及抗蚀性能。铝含量的增加能进一步改善合金的铸造性能和提高合金的强度,但使伸长率和抗腐蚀性能降低。加入少量的锌和锰能显著提高合金的抗蚀性能,还可以提高合金的强度。但锌含量增加会使合金的缩松倾向增加。ZM一5合金的铸态组织由固溶体叔Mg)为基体,沿它的晶界以不连续网状分布着y(Mg‘A13)相,以及分布在固溶体叔Mg)中的Mn一Ai化合物小质点所组成。热处理强化常采用两种规范:(1)淬火(T4):加热到370~380℃保温2一4h,再升温至415士5℃保温12一16h,然后在空气中冷却。(2)淬火时效(T6):淬火后再在175士5℃人工时效16h。ZM一5合金的力学性能见表1。 表1 zM一5合金的力学性能详 镁铝锌系铸造镁合金结晶间隔较大,充型能力良好,铸造工艺性能及物理常数见表2。表2 zM一s合金铸造工艺性能及物理常数}牛粉粉{字朴 镁铝锌系铸造镁合金能铸出外形和内腔形状复杂的铸件,加之镁合金在汽油、煤油、润滑油中很稳定,因而多用于航空工业的燃油系统和润滑系统。还可作为在受冲击载荷时能吸收大量能量的零部件及飞机着陆轮的轮毅。 (杨朴)
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