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1)  strain-recovery properties
应变回复特性
2)  small strain hysteresis behaviour
小应变滞回特性
3)  recovery strain
回复应变
1.
Effects of thermo-mechanical cycling on recovery strain and temperature of reverse transformation were investigated under constant pre-strain of 5.
96%)下的回复应变和逆相变温度;恒定预应变5。
2.
Effects of thermo-mechanical cycling on recovery strain (RS), critical stress for inducing martensites (σM) and martensitic transformation temperatures (Ms and Mf) of Ti49.
2形状记忆合金的回复应变RS、应力诱发马氏体的临界应力σM以及马氏体相变温度Ms和Mf的影响。
3.
The experimental results show that the recovery strain under 290 MPa stress decreases gradually and tends to be stable with increasing of the cycles and martensit stability, accumulation of the residual strain.
测试了Ti50Ni43Cu7合金在两种应力作用不同循环次数下的回复应变。
4)  Stretching and recovery
应变-回复
5)  Strain recovery characteristics
应变恢复特性
1.
The martensitic transformation and strain recovery characteristics have been systematically investigated by optical microscopy, TEM, DSC, XRD, and compression test.
本文采用光学显微观察、透射电子显微观察、示差扫描量热分析、X射线衍射和压缩实验等手段,系统研究了Ru基高温形状记忆合金的马氏体相变和应变恢复特性,阐明了马氏体微观组织在压缩变形中的演化规律及其与应变恢复特性之间的内在联系,研究了Fe元素对Ru-Nb合金相变和力学性能的影响规律,揭示了掺Fe改善断裂韧性的微观机制。
6)  regression analysis/ stress-strain behavior
回归分析/应力应变特性
补充资料:磁滞回线
      图示强磁物质磁滞现象的曲线。它反映这类物质的磁通密度或磁化强度与磁场强度的关系。
  
  当一种强磁物质的磁性状态改变时,磁化强度滞后于磁场强度,这种现象称为磁滞。
  
  在原处于磁中性状态的强磁物质中施加外磁场,它就被磁化。随着外磁场强度H 的逐渐增大,物质中的磁化强度J将沿起始磁化曲线a增大,当磁化强度增大到Js以后,H 继续增加,磁化强度就不再增加了,这种状态称为磁饱和。上述过程如图中曲线 Oab段所表示。
  
  如果强磁材料饱和后,使磁场强度从大于Hs的值逐渐减小至零,磁化强度随之减小至Jr,磁化状态由图中的b点转移到c点。当磁场强度由零逐渐变至-Hs时,J由Jr减小,最后达到反向饱和值-Js,磁化状态由图中的c点沿cde段磁化曲线达到e点。此后当使H由-Hs变至Hs时,磁化强度由-Js变至Js,磁化状态如图中的e点沿efgb回到b点。在以上过程中,J-H 平面上表示磁化状态的点的轨迹形成一个对原点对称的回线,称为饱和磁滞回线。
  
  饱和磁滞回线上H=0时,J 的值(即其在J 轴的截距的大小)称为剩余磁化强度Jr,也就是剩余磁通密度Br;在J=0时, H 的值(即其在H 轴的截距的大小)称为关于磁化强度的矫顽力HCJ;在B=0时, H 的值称为关于磁通密度的矫顽力HCB。根据磁滞回线可以由HCJ,HCB中的任一个求出另一个。一般HCJ≥HCB。对有理想矩形磁滞回线的材料HCJ=HCB
  
  如果磁场强度在±Hm间缓慢变化,Hm<Hs,则对应每-Hm值,经多次反复磁化后,磁化状态沿一条不饱和的对称的磁滞回线进行。这样便可在不同的Hm值下测得一族磁滞回线。 Hm愈小的磁滞回线,其剩磁和矫顽力也愈小。
  

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