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1)  thermomechanical analysis
温度 形变分析
2)  rigidity and distortion analysis
刚度及变形分析
3)  thermal deformation
温度变形
1.
It is very important to study the thermal deformation occurring in mass concrete and its super-long structures,the cause of which must be made clear before studying the thermal performance of concrete.
混凝土结构温度变形性能在大体积混凝土及超长结构中非常重要,研究混凝土材料的温度变形性能有必要清楚其温度变形产生的本质。
2.
The main factors, such as limiting extended value, elastic module and thermal deformation of the influence on crack resistance of mass concrete have been analyzed in this paper.
对影响大体积混凝土抗裂性的极限拉伸值、抗拉弹性模量、温度变形等几个主要因素进行了分析,得出大体积混凝土抗裂性指标,并将其应用于评价大体积混凝土抗裂性,结果与实际工程相符,可靠有效。
3.
The main factors,including lim it ing extended value,elastic module and thermal deformation,which influenc on cr ack re sistance of mass concrete have been analyzed in this paper.
本文对影响大体积混凝土抗裂性的极限拉伸值、抗拉弹性模量、温度变形等几个主要因素进行了分析,得出大体积混凝土抗裂性指标,并将其应用于评价大体积混凝土抗裂性,结果与实际工程相符,可靠有效。
4)  deformation temperature
变形温度
1.
Effect of deformation temperature on dynamic recrystallization of ULCB steel;
变形温度对ULCB钢动态再结晶的影响
2.
Influence of deformation temperature on the critical strain for completion of DEFT;
变形温度对形变强化相变完成时临界应变量的影响
3.
A new fractal method for the determination of deformation temperatures and strain rates-A case study of the Fuchashan tectonite in the Tanlu fault;
确定变形温度和应变速率分形法的探讨——以郯庐断裂浮槎山构造岩为例
5)  Deforming Temperature
变形温度
1.
Effect of Deforming Temperature on Structure and Precipitates of 0.05C-0.13Nb Steel;
变形温度对0.05C-0.13Nb钢组织和析出物的影响
2.
The static softening in interval time increased with the increasing of deforming temperature,interval time and deformation,re-crystallization of austenite was easier to occu.
利用MMS-100热力模拟试验机研究了X60管线钢和JB700低碳贝氏体钢在不同变形温度、变形程度和变形后等温保持时间对奥氏体静态软化行为的影响。
3.
In this paper,with uniaxial tensile test of AA5083 aluminum alloy,we analyze and discuss the influence of deforming temperature and strain rate on elongation.
通过对铝合金AA5083超塑性材料的拉伸试验,分析和讨论了变形温度和应变速率对其延伸率的影响,并得到最佳温度525℃,最佳应变速率1。
6)  deformation temperature
形变温度
1.
,decreasing deformation temperature,the kinetics of phase transformation was accelerated.
随着形变温度的降低,过冷度增加,相变动力学过程加快。
2.
The volume fraction of DIF increases with decreasing deformation temperature, especially when deformed temperatures lower than 750℃ the volume fraction of DIF increases significantly, which is far beyond the equilibrium ferrite fraction of 54%.
热模拟单向压缩下中碳钢形变温度低于Ad3(786℃)点时,析出形变诱导铁素体(DIF),DIF量随形变温度降低而提高;在低于750℃形变时,DIF量远高于平衡态铁素体含量54%。
补充资料:温度
温度
temperature
    热学最基本的概念之一,表征物体冷热程度的物理量。物体的冷热程度是从人类的直觉观念引申出来的,人们对冷热的感觉往往并不可靠和准确,温度概念需要科学的定义和准确的数值表示。两个或多个物体接触足够长时间后,将达到共同的平衡态,各处冷热均匀一致。换言之,一切互为热平衡的物体具有相同的温度。这是大量实验事实的总结,称为热力学第零定律,也是温度的定性定义。它指出温度是一个态函数,具有标志一物体与其他物体是否处于热平衡的性质。热平衡定律还提供了测量温度的方法 。若物体A与B、C分别达到热平衡,则B、C也一定互为热平衡。因此,为了比较两个物体的温度,无需使之接触,只需分别与另一物体接触即可,后者就是温度计。从微观上看,温度反映了组成宏观物体的大量分子无规则热运动的剧烈程度,是大量分子热运动平均能量的量度,温度越高,分子平均动能越大。因此,温度是大量分子热运动的集体表现,具有统计意义。就单个分子而言,温度是没有意义的。温度的数值表示法叫温标。
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参考词条