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1)  interface energy
分界面能
2)  interfacial separation property
界面分离性能
3)  separating surface
界面,分界面
4)  interfacial property
界面性能
1.
The interfacial property between PBO fiber and epoxy matrix was investigated by fiber impregnate test, NOL ring interlaminate shear test and scan electron microscopy(SEM).
通过纤维浸润试验、NOL环层间剪切试验和扫描电子显微镜 (SEM)分析 ,PBO纤维经γ_射线辐照表面改性处理前后对纤维浸润性能及纤维 /环氧树脂界面性能具有一定的影响。
2.
Surface tension of resin,surface energy of carbon fiber and the advancing contact angle of the resin/fiber had been measured,which were used to analyze interfacial property of the resin/carbon fiber in RTM and effect on the wetting about resin/fiber after spreading tackifier solution on the surface of fibers.
通过测试树脂的表面张力、碳纤维的表面能以及树脂与纤维动态接触角来分析RTM成型过程中树脂/纤维界面性能,并对比分析了树脂对涂覆溶液定型剂前后的纤维浸润性能的影响。
5)  interface energy
界面能
1.
The model based on the interface energy can explain these two problems primitively in the dissolution of cementite.
建立了界面能模型以分析渗碳体溶解量的饱和现象及开始溶解门槛值问题,基于该模型可以初步解释渗碳体溶解过程中存在的这两个现象。
2.
And the solution of interface energy was obtained.
在Sine-Gorden势场下,导出相界面宽度,并求得相界面能量,得出其能量随着界面迁动速率增大而增大,从而表明了相变驱动力大的马氏体生长得快。
3.
As size of low dimensional materials decreases, which leads to the dramatic increase of surface/volume ratio, their properties are essentially controlled by related interface energetic terms, such as interface energy and interface stress.
随着低维材料尺寸的减小,表面体积比急剧增加,界面能和界面应力对材料性能的影响显著增加。
6)  interface performance
界面性能
1.
Taking SiCp/6066Al composite as an example,calculate and analyse influence of interface performance parameters(interface/matrix modulus ratio,interface Poisson ratio and interface volume fraction) and meso-structural parameters(particulate shape,arrangement pattern and dimensional variance mode) on elastic modulus of particulate reinforced aluminium matrix composite.
以SiCp/6066A l复合材料为例,计算和分析了界面性能参数(界面/基体模量比、界面泊松比和界面体积含量)及细观结构参数(颗粒形状、排列方式和尺寸变化方式)对颗粒增强铝基复合材料弹性模量的影响。
2.
The paper is on the basis of the researchful achievement in the world, the reinforced mechanism of woven-fiber-grid-reinforced concrete beams was studied in which elastic properties , flexural properties and interface performance.
本文在国内、外研究成果的基础上,从编织纤维格栅增强混凝土梁的弹性性能、抗弯性能及界面性能等方面具体研究了编织纤维格栅增强混凝土的增强机理。
3.
The influence rules of crack imperfections on interface performance are obtained.
对 CFS-GFS 混杂加固钢筋混凝土梁界面建立有限元分析模型,模型中考虑界面末端附近混凝土带裂缝工作,分别研究了模拟实际情况下不同尺寸、不同位置、不同数量的裂缝对加固界面性能的影响。
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