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1)  strain hardening capacity
应变硬化能力
2)  strain hardening performance
应变硬化性能
1.
Furthermore,the reason that why the material without any strain hardening performance cannot be used in plastic design is explained.
以此为基础 ,首先从理论上解释了没有应变硬化性能的材料不能用于结构塑性设计的原因 ,然后又用试验数据说明了应变硬化性能过弱的材料也不能用于塑性设计。
3)  strain hardening
应变硬化
1.
Tensile strain hardening behaviours of nitrogen strengthening high manganese austenitic cryogenic steel;
氮强化高锰奥氏体低温钢的拉伸应变硬化行为
2.
Effect of moisture content on PVA-SHCC fracture energy and strain hardening;
水分含量对PVA-SHCC断裂能及应变硬化的影响
3.
Tensile strain hardening behavior of TRIP/TWIP steel with 18.8%manganese
18.8%MnTRIP/TWIP钢拉伸应变硬化行为
4)  strain-hardening
应变硬化
1.
An autofrettage model considering the material strain-hardening relationship and the Baus-chinger effect was proposed based on the actual tensile-compressive stress-strain curve of material and modified yield criterion.
提出了一种以材料的实际拉-压应力应变曲线为基础,考虑材料应变硬化行为和包辛格效应的厚壁管自增强理论模型。
2.
TiNi alloy is an excellent tribo-material compared to conventional wear-resistant materials, which is closely related to its superelasticity originating from stress-induced matensite transformation, along with rapid strain-hardening, erosion-resistance and fatigue-resistance.
TiNi合金是一种新型的性能优异的摩擦学材料,其摩擦学特性主要与相变超弹性有关,快速应变硬化、耐腐蚀及抗疲劳等特性也对合金的耐磨性能有很大帮助。
3.
There are some different autofrettage models based on different simplified material strain-hardening behaviors,such as linear strain-hardening model, power strain-hardening model, and the combination of these strain-hardening relationship models.
基于对材料应变硬化行为的不同简化得到不同的自增强理论模型 ,如理想弹塑性模型、线性应变硬化模型、幂硬化模型以及这些简化的应变硬化模型的组合模型等。
5)  hardening strain
硬化应变
6)  hardening capacity
硬化能力
1.
By measuring the cooling curve and quench severity of quenching oil at various flow rates,the relationship among the hardening capacity,quench severity and flow rate was established.
对淬火油在不同流速下的冷却曲线和淬火烈度进行了测量 ,建立了硬化能力、淬火烈度与介质流速三者之间的关系。
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