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1)  strengthening and toughening mechanism
强韧化机制
2)  toughening mechanism
韧化机制
1.
And grain blocks' bridging and interfacial friction are the major toughening mechanism.
裂纹扩展阻力随晶粒尺寸增加而增加,其中的韧化机制是裂纹扩展过程中晶粒团的桥接和拔出摩擦作用。
2.
The toughening mechanisms and mechanical properties of hot pressed Al 2O 3+0 20SiC w ZrO 2(0 02Y 2O 3)(ZrO 2(0.
02Y))陶瓷复合材料的力学性能及韧化机制。
3)  toughness mechanism
韧化机制
1.
In this paper, toughness mechanism of AgSnO2 was studied by investigation on some kinds of craft works which were used to produce AgSnO2.
通过对几种不同AgSnO2制备工艺方法的分析,研究了AgSnO2的韧化机制,并提出了一些有益于改善AgSnO2加工性能的建议。
4)  strengthening and toughening mechanism
强韧化机理
1.
The structure,morphology,hardness,breaking toughness,high-temperature yield strength,strengthening and toughening mechanism of the RE/MoSi2 composites were investigated by means of X-ray diffraction(XRD),scanning electron microscope(SEM),Vichers hardness tester,electrical omnipotence material tester and dynamic heat simulate in this paper.
采用X射线衍射仪(XRD),扫描电子显微镜(SEM),维氏硬度计,电子万能材料试验机,动态热模拟机研究了稀土/MoSi2复合材料的结构、形貌、硬度、断裂韧性、高温屈服强度、强韧化机理等。
5)  mechanism of strengthening and toughening
强韧化机理
1.
The mechanism of strengthening and toughening of crack-free Fe-based alloy with high hardness for laser cladding;
高硬度激光熔覆专用Fe基合金强韧化机理
2.
The authors review some research results of ceramic matrix nanocomposites both at home and abroad in recent years, including mechanical properties and their factors, uniform dispersing of nano particles and mixed with ceramic matrix, shape forming of the materials, its structure, the mechanism of strengthening and toughening.
结合部分作者的工作,综述近年国内外对纳米复合陶瓷材料的力学性能及影响因素、纳米颗粒在基质中均匀分散和混合及材料成型工艺、内部结构、强韧化机理等方面的研究结果。
3.
The paper introduces its concept,types and characteristics about an-quenched and an-tempered steel,and sum- marizes the application of un-quenched and un-tempered steel for sucker rod developed in China,then analyses the mechanism of strengthening and toughening.
文章介绍了非调质钢的概念、分类及其特点,总结了我国研制的非调质抽油杆钢的应用情况,分析了钢中元素作用及强韧化机理,指出不断发展的新型非调质钢将会使抽油杆生产迈上新台阶。
6)  strengthening and toughening mechanisms
增强增韧机制
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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