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1)  delayed fracture property
延迟断裂性能
2)  brittle delay fracture
脆性延迟断裂
1.
This paper analyzes and compares the ends of the brittle delay fracture and hydrogen brittleness of Austenitic alloy, and reveals their difference and relation.
通过对奥氏体合金脆性延迟断裂和氢脆断口的分析和比较,揭示了它们之间的区别和联系,提出了奥氏体合金应力腐蚀断裂与氢脆的机理。
3)  delayed fracture
延迟断裂
1.
A Study on Delayed Fracture Resistance of Low Carbon Nb-V Microalloying High Strength Cold Heading Boron Steel
低碳Nb-V微合金化高强度冷镦硼钢耐延迟断裂性的研究
2.
In order to analyze and investigate the effect of heat treatment on delayed fracture resistance of 30MnSi PC steel bars FIP test was adopted.
对30MnSi PC钢棒进行了淬火回火处理,分析探讨了热处理工艺对高强度钢耐延迟断裂性能的影响。
3.
The features and mechanism of fracture of steel bar for prestressed concrete(PC bars) are described,and the material defects which induced the delayed fracture in the PC bars are analyzed in the paper.
介绍了PC钢棒延迟断裂的特征及机理,分析了诱发PC钢棒延迟断裂的材料缺陷。
4)  ductile fracture
延性断裂
1.
It introduces two methods to analyze ductile fracture of pipeline,namely,Battele hyperbola method and HLP method,and makes comparison of calculations results and actual measured value of burst test with the above mentioned two methods.
介绍了管道延性断裂的两种分析方法——Battele双曲线法和HLP法,并将两种方法的测算结果和爆破试验的实测值进行了比较。
2.
Japan,and also conducts simulation calculation to ductile fracture spreading of grade X80 gas transmission pipeline according to alternative design scheme of China second west to east gas pipeline project.
重点介绍了日本新日铁X80级UOE钢管的生产工艺和力学性能,并根据中国西气东输二线工程备选设计方案采用日本HLP提供的模拟方法对X80级输气管道延性断裂扩展行为进行了模拟计算。
3.
The experimental data was analyzed based on the Cockcroft & Latham ductile fracture criterion to give a calculational damage parameter of 30.
根据Cockcroft&Latham延性断裂准则,计算得到了20SiMn钢的延性断裂破坏因子为30。
5)  fracture ductile
断裂延性
6)  low stress lingering rupture
低应力延迟断裂
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