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1)  Particle reinforced composites
颗粒增强复合材料
1.
Simulation of the fracture behavior of inclusion-matrix interface for particle reinforced composites;
颗粒增强复合材料界面开裂力学性能的模拟
2.
A meso structure model of particle reinforced composites with large volume fraction is suggested.
针对高体积含量的颗粒增强复合材料 ,提出了一种细观结构模型 :将颗粒简化为同质、同尺寸的弹性圆球 ,两颗粒之间的连接基体简化为一弹塑性短圆柱体 ,并假设细观应力、应变和塑性区均为轴对称分布。
2)  particle reinforced composite
颗粒增强复合材料
3)  particle-reinforced composite
颗粒增强复合材料
1.
Strength-reducing effect of particle-reinforced composite;
颗粒增强复合材料的降强效应
2.
By assumption of periodical distribution of uniformed particles in size and shape, both hexagonal and cubic cell models were constructed to study mechanical properties of particle-reinforced composites by using three-dimensional finite element method.
利用三维有限元方法 ,通过建立立方体、六棱柱单位胞体数值分析模型 ,对颗粒增强复合材料做模拟计算 。
4)  particle-reinforced composites
颗粒增强复合材料
1.
A kind of method to simulate the interface fatigue of particle-reinforced composites
一种模拟颗粒增强复合材料界面疲劳的方法
2.
Various microstructures of particle-reinforced composites are simulated by means of computer.
用计算机仿真了颗粒增强复合材料的显微组织 。
3.
A microstructure model of particle-reinforced composites was proposed in the paper,without the need to distinguish base phase and reinforced phase.
利用该模型,采用热弹性力学方法,推导出了预测多相颗粒增强复合材料热膨胀系数的算式。
5)  Particulate reinforced composites
颗粒增强复合材料
6)  particle reinforced 6066/SiC composites
颗粒增强6066/SiC复合材料
1.
The elastic modulus(E_c) of SiC particle reinforced 6066/SiC composites made by powder metallurgy and sprayed deposition were measured by dynamic elastic modulus tester.
利用动态弹性模量测试仪测试采用粉末冶金和喷射沉积方法制备的SiC颗粒增强6066/SiC复合材料的弹性模量Ec。
补充资料:颗粒膜材料

颗粒膜材料是指将颗粒嵌于薄膜中所生成的复合薄膜,通常选用两种在高温互不相溶的组元制成复合靶材,在基片上生成复合膜,当两组份的比例大致相当时。就生成迷阵状的复合膜,因此改变原始靶材中两种组份的比例可以很方便地改变颗粒膜中的颗粒大小与形态,从而控制膜的特性。对金属与非金属复合膜,改变组成比例可使膜的导电性质从金属导电型转变为绝缘体。

颗粒膜材料有诸多应用。例如作为光的传感器,金颗粒膜从可见光到红外光的范围内,光的吸收效率与波长的依赖性甚小,从而可作为红外线传感元件。铬一三氧化二铬颗粒膜对太阳光有强烈的吸收作用,可以有效地将太阳光转变为热能;硅、磷、硼颗粒膜可以有效地将太阳能转变为电能;氧化锡颗粒膜可制成气体一湿度多功能传感器,通过改变工作温度,可以用同一种膜有选择地检测多种气体。颗粒膜传感器的优点是高灵敏度、高响应速度、高精度、低能耗和小型化,通常用作传感器的股重量仅为0.5微克,因此单位成本很低。超微颗粒虽有众多优点,但在工业上尚未形成较大的规模,其主要原因是价格较高,两颗粒膜的应用则不受价格因素的影响,这是超微颗粒实用化的很重要方向。

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参考词条