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1)  resistant stress
蠕变阻力
1.
On the basis of reviewing briefly the particle hardening theories and various dislocation creep theories, a modified dislocation creep model was proposed, in which the resistant stress is a key factor to creep mechanism.
在对颗粒强化理论和位错蠕变理论进行回顾、评价基础上,发展了一个位错蠕变阻力模型,认为蠕变阻力是影响铸造镍基高温合金蠕变机制的重要因素。
2)  creep resistance
抗蠕变强度;蠕变阻力
3)  resistance creep
电阻蠕变
4)  creep resistance
抗蠕阻力
5)  vermiculation resistance
蠕动阻力
1.
The effect of the temperature,molecular length and small molecule blended on the molecular vermiculation resistance was examined.
采用一种基于高分子Monte Carlo模拟算法分析分子蠕动阻力的软件,借助于二维空间中的8配位点键长涨落的格子链模型,对不同温度、分子量、共混小分子时的大分子蠕动行为进行了模拟分析,考察了温度、分子长、共混小分子等因素对蠕动阻力的影响,得到了随着温度增加、分子长减小和共混浓度增加,大分子蠕动阻力减小的结果,这与传统经验理论相符合。
6)  creep resistance
蠕变抗力
1.
The creep resistance of the alloy increases with the number of second phase precipitates (such as carbide particles and a precipitation) uniformly distribu.
结果表明:位错环组是合金蠕变变形结构中的典型位错组态;合金的蠕变抗力随β基体上弥散分布的第二相析出数量的增加而提高。
2.
The results show that the minimum creep rate of the alloy decreases by two to ten times, creep stress increases by 50 MPa~150 MPa, such an excellent creep resistance results from solution strengthening of high niobium alloying and precipitate strengthening of carbide
2 B合金最小蠕变速率降低 2倍~ 10倍 ,蠕变应力提高 5 0 MPa~ 15 0 MPa,如此优越蠕变抗力主要来自于高铌合金化对钛铝合金的固溶强化及间隙原子的沉淀强
3.
The main reason for the better creep resistance of the alloy, containing more elements Ta and Al, during st.
结果表明 :在 1 0 0 0℃和 1 2 0MPa条件下 ,两合金位错运动的内摩擦力值相近 ,随温度的升高 ,两合金的内摩擦力差值增大 ;随着温度的提高 ,不含Ta的合金中γ′相尺寸和体积分数明显减少 ,而Al和Ta元素含量较高的合金中 ,γ′相保持较高的体积分数是合金蠕变抗力明显提高的主要原因。
补充资料:肺循环阻力(或全肺阻力)


肺循环阻力(或全肺阻力)
pulmonary circulation resistance

  血液在肺部血管内流动时和血管壁之间的摩擦力和血液内部的摩擦阻力。肺动脉管壁较薄,分支短而管径大,故肺动脉的可扩性较大,对血流的阻力很小,仅0.12PRU(外周阻力单位)。肺循环动脉部分总的阻力和静脉部分总的阻力相等,故血液流动时在动脉部分的压力降落和静脉部分的压力降落相等。
  
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参考词条