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1)  superenergy [,sju:pə'enədʒi]
超高能量
2)  high-intensity ultrasound
高能超声
1.
The microstructure,size distribution of TiB_2 particles and grain refining performance of a new Al-5Ti-1B master alloy prepared under high-intensity ultrasound were investigated.
在连续高能超声作用下,制备出一种新型的Al-5Ti-1B中间合金,研究了该中间合金的微观组织、形核相TiB2粒子尺寸分布以及它对工业纯铝的晶粒细化效果。
2.
Based on the conventional method, in this thesis, with the application of high-intensity ultrasound in the reaction among halide salts and molten aluminum, a new preparation method of Al-Ti-B master alloy was put forward.
本文基于传统Al-Ti-B中间合金的制备工艺,在氟盐反应过程中施加了高能超声作用。
3)  High Intensity Ultrasonic
高能超声
1.
Effects of High Intensity Ultrasonic on the Solidification Structure of Al-1Si Alloy;
高能超声处理Al-1Si合金凝固组织分析
2.
By using the high intensity ultrasonic,SiC_p/ZA27 composites reinforced with SiC particulates(the minimal diameter of SiC is 0.
利用高能超声复合法制备了S iCP/ZA 27复合材料(其中S iC颗粒的最小粒径可达0。
3.
The research on the preparation of metal matrix composites (MMC) under high intensity ultrasonic treatment was reviewed, including the mechanism and technology of the preparation, and the types of the MMC fabricated.
综述了高能超声复合法制备金属基复合材料的研究现状,包括高能超声复合法的原理、工艺、制备材料的种类及存在的问题,并展望其发展前景。
4)  High-intensity ultrasonic
高能超声
1.
The influence of high-intensity ultrasonic,which is applied in fabrication and remelting of Al-5Ti-1B master alloy,on microstructure and grain refinement of the master alloy is investigated.
在A l-5Ti-1B中间合金的制备和重熔过程中引入高能超声处理,研究了其对中间合金组织和细化效果的影响。
5)  ultra-high energy
超高能
1.
Thus,particles with ultra-high energy might be identified by using the property of the channeling radiation.
于是指出了可望用它来识别超高能粒子,而且强调了粒子能量越高越容易被识别。
6)  high-energy ultrasonic
高能超声
1.
The effect of high-energy ultrasonic on the microstructure and mechanical properties of A356 alloy was investigated by means of SEM and universal testing machine.
采用高能超声装置对A356合金熔体进行处理,利用扫描电镜、万能材料试验机等研究了高能超声功率及处理时间对A356合金铸态显微组织和力学性能的影响,并分析了其作用机理。
补充资料:能量原理与能量法


能量原理与能量法
energy principles and energy methods

  nengliang yuanli yu nengliangfa能量原理与能量法(energy prineiple、and energy methods)根据能量来分析结构在外来作用下的反应的力学原理和方法。能量原理是力学中的机械能守恒定律或虚功原理在变形固体力学中的具体体现,它是能量法的理论基础,也是用能量法解题时必须满足的条件。这些条件是与平衡条件或位移协调条件等价的。能量原理和能量法与先进的计算技术相结合,显示出优越性。 应变能、余能和势能在单向应力状态下,弹性体的应变能密度(单位体积的应变能)怂可用一下式计算: ,‘一站O。凌它相当于图l中用阴影线表示的面积。另外,在单向应力状态下的余能(应力能)密度万可用下式计算: 万一俨:而它相当于图2中阴影部分的面积。由图1.21;r知 2,+万=JO‘’)。‘。~J茸祥一言一一£ d£ 图J应变能密度图2余能密度图3线弹性情尤下的应变能密度与余能密度由图3可知,线弹性体的余能密度与应变能密度在数值上相等。在简单应力状态下的应变能密度或余能密度经过总加后,可得到复杂应力状态下的应变能密度或余能密度。把它们在整个弹性体的体积内积分就得出整个弹性体的应变能或余能。对于线弹性体,应变能或余能可表示为位移或应力(内力)的二次式。弹性体的应变能与外力势能的总和称为总势能。外力势能在数值上等于各个外力在施力点位移上所做功的总和冠以负号。 能量原理在给定的外力作用下,在满足位移边界条件的所有各组位移中.实际存在的一组位移应使总势能为极值。对于稳定平衡状态,这个极值是极小值。因此,上述能量原理称为极小势能原理。它等价于平衡条件(含应力边界条件)。在满足平衡条件(含应力边界条件)的所有各组应力(内力)中,实际存在的一组应力‘内力)应使弹性体的余能为极值。对于稳定平衡状态,这个极值是极小值。因此,这个能量原理称为极小余能原理。它等价于位移协调条件。 上述两个能量原理实际上就是数学中求泛函极值的变分原理,应变能和余能分别是以位移或应力(内力夕为自变函数的泛函。所以能量原理也称变分原理,是工程力学的电要组成部分。在变分原理中,位移的变分就是虚位移,应力(内力)的变分就是虚应力(虚力)。因此,能量原理中的极小势能原理又相当于虚位移原理,极小余能原理又相当于虚应力(虚力)原理。
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参考词条