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1)  strengthening mechanism
强化机制
1.
Microstructures,mechanical properties and strengthening mechanisms of a 23.8% Mn TRIP/TWIP steel
23.8%Mn TRIP/TWIP钢的组织性能及强化机制
2.
Various design concepts of copper alloys for the lead frame were reviewed,and the strengthening mechanism and the electric conduction principle of different high-strength and high-conductivity copper alloys introduced,with the strengthening mechanism of C194 copper alloy being analyzed.
论述了引线框架铜合金的设计思路,介绍了不同高强高导铜合金的强化机制和导电原理,并分析了C194铜金合金的强化机制
2)  strengthen mechanism
强化机制
1.
Furthermore, for obtaining the mechanical property and strengthen mechanism of composite bond, the deformation and fraction characteristic of composite bond by scanning electron microscope (SEM) in situ observation were analyzed.
本文以SiC颗粒增强的高体积分数颗粒增强铝基复合材料为主要对象,研究了超声波作用下液态钎料在复合材料表面铺展并润湿表面陶瓷颗粒的过程,分析了超声波作用下液态钎料与陶瓷颗粒的界面结合类型,探讨了超声辅助焊接过程的可行性及焊接工艺,获得了复合材料焊缝,实现了焊缝中增强相颗粒含量的控制,采用SEM动态拉伸等测试手段,研究了复合材料焊缝的断裂过程及断口形貌,并分析了含有不同体积分数增强相颗粒的复合材料焊缝的力学性能及强化机制
2.
This article investigated the structure and mechanical properties of Mg2Si/AZ31 composite fabricated by repeated plastic deformation; discussed the effect of repeated plastic deformation time and Mg2Si content on the microstructure and mechanical properties; investigated the strengthen mechanism and factors to influence elongation and discussed the in-situ reaction mechanism of Mg+Si→Mg2Si.
通过多次循环塑性变形制备Si/AZ31复合胚体,原位固相反应形成Mg2Si/AZ31并通过挤压成型制备得到复合材料,本论文系统研究了复合材料的结构与力学性能,深入分析了不同塑性变形次数以及不同Mg2Si含量对Mg2Si/AZ31复合材料的微观组织、力学性能的影响;研究了复合材料的强化机制以及延伸率的影响因素,并讨论了Mg+Si→Mg2Si反应原位合成机理。
3)  strengthening and toughening mechanism
强韧化机制
4)  self-reinforcing mechanism
自强化机制
1.
This paper, on the basis of a case study of Shanxi Money Exchange Shop, concludes that one of the major causes for the low financial development is the lack of a self-reinforcing mechanism arising from the deficiency in financial personality.
通过对山西票号的案例研究,得出其金融成长度低下的重要原因之一是由于金融人格的缺乏而未能形成自强化机制所致。
5)  hadronization mechanism
强子化机制
6)  carbide strengthening mechanism
碳化物强化机制
补充资料:磁耦合机制和沙兹曼机制
      解释太阳系角动量特殊分布的两种理论。太阳质量占太阳系总质量的99.8%以上,但其角动量(动量矩)却只占太阳系总角动量的1%左右,而质量仅占0.2%的行星和卫星等天体,它们的角动量却占99%左右。太阳系角动量的这种特殊分布,是太阳系起源研究中的一个重要问题。1942年,阿尔文提出一种"磁耦合机制"。他认为,太阳通过它的磁场的作用,把角动量转移给周围的电离云,从而使由后者凝聚成的行星具有很大的角动量。他假定原始太阳有很强的偶极磁场,其磁力线延伸到电离云并随太阳转动。电离质点只能绕磁力线作螺旋运动,并且被磁力线带动着随太阳转动,因而从太阳获得角动量。太阳因把角动量转移给电离云,自转遂变慢了。
  
  1962年,沙兹曼提出另一种通过磁场作用转移角动量的机制,称为沙兹曼机制。他认为,太阳(恒星)演化早期经历一个金牛座T型变星的时期,由于内部对流很强和自转较快,出现局部强磁场和比现今太阳耀斑强得多的磁活动,大规模地抛出带电粒子。这些粒子也随太阳磁场一起转动,直到抵达科里奥利力开始超过磁张力的临界距离处,它们一直从太阳获得角动量。由于临界距离达到恒星距离的量级,虽然抛出的物质只占太阳质量的很小一部分,但足以有效地把太阳的角动量转移走。沙兹曼也用此机制解释晚于F5型的恒星比早型星自转慢的观测事实。晚于F5型的恒星,都有很厚的对流区和很强的磁活动,通过抛出带电粒子转移掉角动量,自转因而变慢。然而早于F5型的恒星,没有很厚的对流区,没有损失角动量,因而自转较快。
  

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