1) Isochronal kinetics
等时转变动力学
2) isothermal transformation kinetics
等温转变动力学
1.
Effect of intercritical annealing on isothermal transformation kinetics of austenite in low alloy TRIP steel;
临界间退火对低合金TRIP钢奥氏体等温转变动力学的影响
3) Kinetics of non-isothermal phase transition
非等温相转变动力学
4) time-vary dynamics
时变动力学
1.
By using Lagrange equations based on time-vary dynamics, the systematic equations on vehicle-bridge coupled vibratoin were formulated.
文章通过拉氏方程,在时变动力学的基础上,建立车-桥耦合振动的系统方程。
5) transformation kinetics
转变动力学
1.
The effect of Nb on the deformation-enhanced ferrite transformation was studied, and the transformation kinetics was analyzed.
利用热模拟压缩变形实验研究了含铌钢和相应成分的低碳钢过冷奥氏体形变强化相变的组织演变规律,探讨了铌在析出状态时对形变强化相变的影响,进行了转变动力学曲线的分析。
2.
deformation temperature,strain rate and prior austenite grain size, on the microstructural evolution,transformation kinetics and the critical strain (ε_c) for the completion of DEFT were investigated during deformation of undercooled austenite in a low carbon steel.
研究了低碳钢过冷奥氏体变形时,工艺参数即变形温度、变形速率和原始奥氏体晶粒大小对形变强化相变组织演变、转变动力学及相变完成时临界应变量εc的影响。
3.
Therefore, the higher strain is needed to accomplish the transformation, and the overall transformation kinetics becomes slower in the higher carbon content steels.
结果表明,锰含量相同时,碳含量提高,低碳钢形变强化相变孕育期延长,完成相变所需总应变增加,转变动力学曲线整体向高应变方向移动。
6) transformation dynamics
转变动力学
1.
The influences of processing parameters and the purity of materials on transformation dynamics were evaluated.
利用热模拟单向压缩实验,分析了Q235碳素钢应变强化相变过程中应变对铁素体晶粒数目及铁素体长大速度的影响,同时考察了铁素体转变动力学与应变速率、形变温度、奥氏体晶粒尺寸、纯净度的关系,并与无应变时进行比较。
补充资料:等动力学温度
分子式:
CAS号:
性质:不同溶剂中某反应的活化焓△≠Hm与活化熵△≠Sm具有线性关系时,即△≠Hm=β△≠Sm+常数,则δ△≠Hm=βδ△≠Sm,可得β△≠Sm=Tδ△≠Sm+δ△≠Gm。当δ△≠Gm=0时,β=T,即线性方程中的系数β(直线斜率)是温度T。在此温度下,所有符合该线性关系的反应具有同一反应速率,故β称为等动力学温度。△≠Hm与△≠Sm关系直线图为等动力学图。当温度低于等动力学温度具有最小反应速率时,则高于等动力学温度必有最大反应速率。许多液相反应具有这种规律。
CAS号:
性质:不同溶剂中某反应的活化焓△≠Hm与活化熵△≠Sm具有线性关系时,即△≠Hm=β△≠Sm+常数,则δ△≠Hm=βδ△≠Sm,可得β△≠Sm=Tδ△≠Sm+δ△≠Gm。当δ△≠Gm=0时,β=T,即线性方程中的系数β(直线斜率)是温度T。在此温度下,所有符合该线性关系的反应具有同一反应速率,故β称为等动力学温度。△≠Hm与△≠Sm关系直线图为等动力学图。当温度低于等动力学温度具有最小反应速率时,则高于等动力学温度必有最大反应速率。许多液相反应具有这种规律。
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