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1)  performance loss
性能损失
2)  Inelastic Energy Loss
非弹性能量损失
3)  less exposed
损失可能性小
4)  energy losses
能量损失
1.
In this paper,the numerical simulation technique is used to investigating the effect of different swept depth of a turbine last stage blades with forward swept orthogonal designing on the energy losses of the cascades.
采用数值模拟技术详细地研究了不同掠高的某蒸汽轮机末级叶片前掠正交设计对叶栅能量损失的影响。
2.
Analyzed the changing of energy loss in turbine cascade with different backward wedge angles,and achieved the range of the backward wedge angles corresponding of the minimum energy losses on three typical sections in the turbine cascade.
分析了叶栅能量损失系数随不同后楔角的变化,得到了在该涡轮叶栅内对应最小能量损失的3个典型截面上的后楔角的范围。
3.
Analyzed the changing of energy losses coefficient in turbine cascade with different backward curved angles,and achieved the range of the backward curved angles corresponding of the minimum energy losses on three typical sections in the turbine cascade.
分析了叶栅能量损失系数随不同后弯角的变化,得到了在该涡轮叶栅内对应最小能量损失的3个典型截面上的后弯角的范围。
5)  energy loss
能量损失
1.
Effect of flow resistance and energy loss to injection molding products;
流动阻力及能量损失对注射成型制件的影响
2.
Reduction of energy loss by bowed blades;
弯曲叶片降低能量损失的涡动力学机制
3.
Analysis on the energy loss in the flowing process of high pressure water jet;
高压水射流流动过程中能量损失的分析
6)  kinetic energy loss
动能损失
1.
By using nonlinear finite element analysis code ANSYS/DYNA to build a dynamic analysis model of the round-link,the paper analyzes the kinetic energy loss of the round-link chain under the different initial conditions and the energy absorption under chain blocked,according to the dynamic process of the round-link chain under chain blocked condition.
同时,对不同初始条件下的圆环链动能损失以及卡链过程中圆环链的能量吸收特性进行了分析。
2.
By using nonlinear finite element analysis code ANSYS/DYNA,build a dynamic analysis model of the round-link,analyzes the kinetic energy loss of the round-link chain under the different initial condition and the energy absorption under chain blocked,according to the dynamic process of the round-link chain under chain blocked condition.
同时,对不同初始条件下的圆环链动能损失以及制动过程中链环的能量吸收特性进行了分析。
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