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1)  drilling performance
钻削性能
2)  drilling machinability
钻削加工性
1.
The effects of alumina and carbon fibres volume fraction on the drilling machinability of the hybrid composites were researched.
结果表明:以刀具磨损作为衡量标准,该混杂复合材料的钻削加工性次于基体合金。
2.
The effects of alumina and carbon fibres volume content on the drilling machinability of the hybrid composites were researched .
并讨Al_2O_3和C短纤维含量对该混杂复合材料钻削加工性的影响进行了研究,考察了切削用量、纤维位向对钻削力、刀具磨损和钻削精度的影响规律,并对其影响机理进行了分析。
3)  drilling stability
钻削稳定性
1.
The influences of the forces and moments, the cell forces and cell moments and the moment of momentum on drilling stability are discussed.
分析了钻削过程中麻花钻的受力情况,讨论了作用在麻花钻上的力和力矩、单元力和力矩以及动量矩对钻削稳定性的影响,提出了提高孔加工精度的措施。
4)  machinability [məʃi:nə'biliti]
切削性能
1.
The machinability of PCBN tool has been analyzed when machining titanium alloy in terms of cutting force,surface finish and tool life.
采用PCBN刀具对钛合金TC4进行了高速车削试验,从切削力、工件表面粗糙度和刀具寿命等方面分析了PCBN刀具加工钛合金的切削性能,并与未涂层硬质合金刀具、涂层硬质合金刀具作了比较,证明了在高切削速度、低进给量和小背吃刀量的条件下,PCBN有着较长的刀具寿命。
2.
Experiments were conducted to determine the effect of copper on the machinability and corrosion resistance of 4Cr16Mo plastic mould steel.
通过铣削试验和钻削试验研究了铜对4Cr16Mo耐腐蚀塑料模具钢切削性能的影响,采用浸泡试验和极化曲线研究了铜对4Cr16Mo钢耐腐蚀性能的影响。
5)  cutting performance
切削性能
1.
Experimental Investigation on Coating Technology and Cutting Performance of Coated Tool;
刀具涂层技术及涂层刀具切削性能的试验研究
2.
The laser hardening technique and cutting performance test of the wood-slicer's blade;
木材削片机飞刀激光强化工艺及切削性能试验
3.
Effect of microwave plasma-etching decarburization on adhesive strength and cutting performance of CVD diamond-coated tools;
微波等离子体刻蚀处理对金刚石薄膜涂层刀具附着力和切削性能的影响(英文)
6)  grinding performance
磨削性能
1.
Study on grinding performance of high capability pottery;
高性能陶瓷材料的磨削性能研究
2.
Study on grinding performance of soft diamond grinding wheel
金刚石柔性磨轮磨削性能的实验研究
3.
The new-type of ultrafine corundum abrasive materials,prepared by sol-gel technique,have excellent grinding performance.
随着精密磨削、超精密磨削、高生产率磨削和难加工材料磨削等先进磨削工艺的发展,传统的刚玉和碳化硅磨料已不能满足生产需要,而新型的超微晶刚玉磨料有着优异的磨削性能。
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