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1)  impact-resistant PVC
耐冲击PVC
2)  high transparent and high impact PVC
高透明耐冲击PVC
3)  impact resistance
耐冲击性
1.
Based on the graphical user interfaces in MATLAB,the artificial neural network was used to predict the hardness,adhesion and impact resistance of the polyacrylate emulsion.
在MATLAB中的图形用户界面下,用人工神经网络(ANN)对聚丙烯酸酯乳液的硬度、附着力和耐冲击性3种性能进行了预测。
2.
It was showed hyperbranched polyester was more than commercial resinous polyols in impact resistance and transparency of matt topcoating film,and its extinction was worse.
以超支化聚合物作为基料与脂肪酸等单体合成了超支化树脂,并利用红外光谱,GPC等仪器对超支化树脂进行表征;同时研究了超支化树脂在聚氨酯哑光面漆中的应用,研究表明:实验所制备的超支化树脂虽然消光效果较差,但是采用超支化树脂部分代替商业哑光树脂可以改善漆膜的透明性及耐冲击性。
3.
The test method standard of film impact resistance and the problem had to be paid attention to when implementing were introduced.
介绍了漆膜耐冲击性的检测方法标准及其实施中应注意的问题。
4)  thermal shock resistance
耐热冲击
1.
The results indicate that their thermal expansion coefficients and performance of thermal shock resistance were greatly influenced by different additives.
结果显示 :不同添加剂对CBZP陶瓷的热膨胀系数和耐热冲击性均有较大影响 ,以ZnO为添加剂的CBZP系列陶瓷为低热膨胀材料 ,由于烧结过程中晶粒过度长大导致材料耐热冲击性不好 ;添加MgO ,SiO2 均会使该系列陶瓷的平均线膨胀系数明显升高 ,其耐热冲击性优于前者。
5)  impact endurance
冲击耐力
6)  impulse withstand voltage
冲击耐压
补充资料:操作冲击感应耐压试验


操作冲击感应耐压试验
inductive withstanding test with switching impulse

COOzuoch。门gJ}90自yingnolyoshjyo门操作冲击感应耐压试验(induetivo with-standing test with switehing impulse)在电力变压器低压绕组施加操作冲击电压,通过电磁感应使变压器高压绕组的绝缘经受过电压考验的试验。试验所施加的电压波形是模拟电力系统内部由于开关操作或发生故障产生的一种波形,称为操作冲击电压波。根据中国电力行业标准的规定,操作冲击感应耐压试验可应用在变电所现场,对电力变压器进行绝缘考验。由于这种耐压方式省去了大容量的供电变压器,试验装备上可比采用三倍频试验装置施加正弦波电压更为方便。在电力变压器制造厂,对额定电压为3 30 kV及以上电压等级的电力变压器应该进行操作冲击耐压试验。此时,也可采用感应耐压方式。 试验电压波形对变压器类设备(包括互感器以及电抗器)内绝缘所使用的标准操作冲击电压波形如图1所示。Um为电压峰值,Tl为视在波前时间,TZ为 礁电)。9之J’盯0.3到南┌─┬───┐│尹│泣互军│└─┼───┤ │T2 │ └───┘图1内绝缘试验用的标准操作冲击电压波形由视在原点起算到第一次过零时间,T3为90%峰值电压持续时间。规定T3不小于200娜;孔不小于500件s;IEC76一3文件规定Tl不小于20娜,通常不大于250拜S;中国国家标准规定Tl为20一25。尸匀中国电力行亚标准规定Tl不小于20拜S。上述波形与外绝缘耐压和放电所采用的波形有所区别。试验电压波的极性规定为负极性。试验电压峰值u~由有关标准规定。施加的操作冲击电压的次数为三次。 原理接线该试验的原理接线见图2。由直流充电的电容C,,经一对铜球间隙FA放电,向变压器T低压侧施加一操作波。变压器高压侧因电磁感应,按变比升高电压产生试验用的操作波形。调节电图2试验的原理接线阻R:、R:及电容CZ可调节变压器低压侧操作波至合适形状,其高压侧除初始阶段外,波形基本上与低压侧相同。过零时间TZ除与C:电容量有关外,很大程度上取决于变压器非线性的励磁电抗大小,因此与铁芯的饱和程度、剩磁的大小及极性相关。
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参考词条