|
说明:双击或选中下面任意单词,将显示该词的音标、读音、翻译等;选中中文或多个词,将显示翻译。
|
|
1) submicron application impact
超徽米应用冲击
2) nanoimpact
纳米冲击
1.
Features of coating/substrate such as surface state,adhesion strength and wear resistance can be characterized by nanoscratch test,further mechanical behaviors like brittleness, ductility as well as failure mechanism can be investigated by nanoimpact testing.
纳米冲击可以研究薄膜/基体的脆韧性、失效机理等力学行为。
3) ultrasonic impact treatment
超声冲击
1.
Effect of ultrasonic impact treatment on residual stress of welded structure;
超声冲击对焊接结构残余应力的影响
2.
Analysis of strengthening mechanism of ultrasonic impact treatment of 2A12 aluminum alloy weld joint;
2A12铝合金焊接接头超声冲击强化机理分析
3.
Specimens of 22SiMn2TiB armor plate are treated by ultrasonic impact treatment(UIT).
采用超声冲击处理工艺对22SiMn2TiB装甲钢试样进行了表面冲击强化,采用四点弯曲加载装置将处理和未处理的试样在3。
4) Ultrasonic peening
超声冲击
1.
Improvement of fatigue properties of welded joints for titanium alloy by ultrasonic peening method;
超声冲击法对钛合金焊接接头疲劳性能的改善
2.
Fatigue properties improvement of welded joints for LF21 aluminum alloy by ultrasonic peening method;
超声冲击法改善LF21铝合金焊接接头的疲劳性能
3.
Ultrasonic peening method is proved for improving the fatigue strength the welded joints by previous examinations.
采用Q2 35B十字接头试件 ,就改善焊接接头疲劳强度的超声冲击法与TIG熔修法进行了全面对比。
5) impact effect
冲击效应
1.
These problems include: design of double service positioned fixture,design of floating screw driver device,solving scheme of "screw driver end chamfering" phenomena,improvement design of "impact effect of swinging cylinder" and solving scheme for mistaken-action of swinging cylinder.
这些问题包括:双工位夹具设计、浮动改锥装置设计、"锥头划窝"现象的解决方案、"摆动缸冲击效应"改进设计、摆动缸的误动作解决方案。
2.
Using the method, impact effects of an actual prestressed concrete simply supported box girder br.
对实际预应力混凝土简支箱梁桥在重型汽车作用下的动力冲击效应进行了计算,并与轻型汽车荷载作用下产生的动力冲击系数进行了比较。
3.
The numerical simulation on explosion and impact effect involves large deformation, high strain rate, and material damage.
爆炸冲击效应的数值仿真,涉及到大变形、高应变率以及材料的破坏,传统的拉格朗日或欧拉方法在解决该问题均有很大的局限性,为克服或消除这些局限性,先后发展了网格重分、ALE、CEL、FLM、SPH等方法,各有所长,但尚未完全解决;而在实际工程中,切合实际的岩土介质本构关系则是数值仿真的关键;高效并行计算与可视化则是数值仿真的必由之路。
6) impact response
冲击响应
1.
Numerical analysis of the impact response of composite perforator in well fluid environment;
复合射孔枪在井液环境中冲击响应的数值分析
2.
Frequency spectrum analysis of impact response for plasma sprayed coatings;
等离子喷涂涂层的冲击响应频谱分析
3.
Finite element analysis on axial impact response by displacement method;
利用位移法进行轴向冲击响应有限元分析
补充资料:看纺织印染中应用纳米材料和纳米技术
纺织印染中应用纳米材料和纳米技术时,除了要解决纳米材料的制备技术之外,重要的是要解决好纳米材料的应用技术,其中关键问题是使纳米粒子和纺织印染材料的基本成分(即聚合物材料)之间处于适当的结合状态。印染中,纳米粒子在聚合物基体中的分散和纳米粒子在聚合物表面的结合是主要的应用技术问题。 制备聚合物/无机纳米复合材料的直接分散法,适用于各种形态的纳米粒子。印染中纳米粒子的使用一般采用直接分散法。但是由于纳米粒子存在很大的界面自由能,粒子极易自发团聚,利用常规的共混方法不能消除无机纳米粒子与聚合物基体之间的高界面能差。因此,要将无机纳米粒子直接分散于有机基质中制备聚合物纳米复合材料,必须通过必要的化学预分散和物理机械分散打开纳米粒子团聚体,将其均匀分散到聚合物基体材料中并与基体材料有良好的亲和性。直接分散法可通过以下途径完成分散和复合过程: 高分子溶液(或乳液)共混:首先将聚合物基体溶解于适当的溶剂中制成溶液(或乳液),然后加入无机纳米粒子,利用超声波分散或其他方法将纳米粒子均匀分散在溶液(或乳液)中。有人将环氧树脂溶于丙酮后加入经偶联剂处理过的纳米TiO2,搅拌均匀,再加入 40wt%的聚酰胺后固化制得了环氧树脂/TiO2纳米复合材料。还有人将纳米SiO2粒子用硅烷偶联剂处理后,改性不饱和聚酯。 熔融共混:将纳米无机粒子与聚合物基体在密炼机、双螺杆等混炼机械上熔融共混。如将PMMA和纳米SiO2粒子熔融共混后,双螺杆造粒制得纳米复合材料。又如利用偶联剂超声作用下处理纳米载银无机抗菌剂粒子,分散制得PP/抗菌剂、PET/抗菌剂、PA/抗菌剂等复合树脂,然后经熔融纺丝工艺加工成抗菌纤维。研究表明,将经过表面处理的纳米抗菌剂粒子通过双螺杆挤出机熔融混炼,在聚合物中可以达到纳米尺度分散,获得了具有良好综合性能的纳米抗菌纤维,对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌的抗菌率达到95%以上(美国AATCC-100标准)。 机械共混:将偶联剂稀释后与碳纳米管混合,再与超高分子量聚乙烯(UHMWPE)混合放入三头研磨机中研磨两小时以上。将研磨混合物放入模具,热压,制得功能型纳米复合材料。 聚合法:利用纳米SiO2粒子填充(Poly(HEMA))制备了纳米复合材料。纳米SiO2粒子首先被羟乙基甲基丙烯酸(HEMA)功能化,然后与HEMA单体在悬浮体系中聚合。还有利用SiO2胶体表面带酸性,加入碱性单体4-乙烯基吡咯进行自由基聚合制得包覆型纳米复合材料。
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
|