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1)  high/ultra-high strength steel
高强度钢/超高强度钢
2)  ultrahigh strength steel
超高强度钢
1.
An ICP-AES method for determining Mn,Si,Al,Ti,Nb,La in ultrahigh strength steel is presented.
介绍了采用ICP-AES测定超高强度钢中Mn,Si,Al,Ti,Nb,La的方法。
2.
The heat-treatment of bainite and martensite isothermal quenching for 40CrNi2Si2MoVA ultrahigh strength steel was carried on.
对超高强度钢40CrNi2Si2MoVA进行了马氏体和贝氏体等温淬火热处理。
3.
The heat-treatment process of bainite isothermal quenching was studied on ultrahigh strength steel 40CrNi2Si2MoVA.
对超高强度钢40CrNi2Si2MoVA进行贝氏体区短时间等温淬火,得到马氏体加下贝氏体和少量残余奥氏体的复合组织,考察了等温时间的变化对材料显微组织和力学性能的影响,并进一步得出了此奈件下该钢的最佳热处理工艺。
3)  ultra-high strength steel
超高强度钢
1.
Microstructures and mechanical properties of ultra-high strength steel 300M fabricated by laser melting deposition;
激光熔化沉积300M超高强度钢组织与力学性能
2.
Effect of morphology of MnS inclusions on impact toughness of ultra-high strength steel
硫化物形态对超高强度钢冲击韧性的影响
3.
Tensile behavior and fractography of two kinds of ultra-high strength steels
两种超高强度钢的拉伸力学性能研究及断口分析
4)  super high strength steel
超高强度钢
1.
A new mechanics system combning with an acoustic emission (AE) set is designed to study the behavior of stress corrosion cracking (SCC) of a super high strength steel.
采用AE技术对超高强度钢 37SiMnCrNiMoV在 3 。
2.
For the sake of ensuring mould and die to possess good heat dissipation effect in the course of hot punching,and of optimizing the cooling system design of the hot punch shaping mould and die of super high strength steel plate,the critical water flow speed in the cooling system of hot shaping mould and die was put forward.
为保证热冲压过程中模具具有良好散热效果,优化超高强度钢板热冲压成形模具冷却系统设计,提出热成形模具冷却系统中的临界水流速度。
5)  ultra high strength steel
超高强度钢
1.
The effects of quenching temperature and tempering temperature on the ratio of yield strength to tensile strength (yield ratio) in a medium carbon Cr-Ni-Mo ultra high strength steel have been investigated.
研究了淬火温度和回火温度对中碳铬-镍-钼系超高强度钢屈强比的影响,分析了超低屈强比现象产生的原因。
2.
Based on the cutting experiments of dry milling ultra high strength steel with ceramic cutters, the relationship between cutting speed and cutter's lifespan, cutting force and surface roughness are investigated,and the empirical formulas of T - v and F z- v are established.
通过切削试验研究了陶瓷刀具干铣削超高强度钢时刀具耐用度、主切削力、加工表面粗糙度与切削速度的关系 ,并建立了T -v、Fz-v经验公
3.
Applying the artificial neural network, the basic composition of Fe 9 5Ni Cr Mo C system has been optimized at first, and then other strengthening methods have been introduced, finally, a cobalt free secondary hardening ultra high strength steel has been developed, which is comparable with 9Ni 5Co steel in mechanical properties.
5Ni- Cr- Mo- C合金基本成分进行了优化 ,并在此基础上引入其他强化途径 ,开发了一种力学性能与 9Ni- 5Co钢基本相当的无钴二次硬化超高强度钢。
6)  superhigh strength steel
超高强度钢
1.
Study on Tempered Structure of Superhigh Strength Steel 15Cr2Ni10MoCo14;
超高强度钢15Cr2Ni10MoCo14回火组织的研究
2.
The author discusses about the apply of superhigh strength steel and analyses the loss effectiveness of the steel.
对超高强度钢及其应用进行了论述,对超高强度钢的失效进行了分析,并提出了超高强度钢热处理工艺方案。
3.
The paper studies the conventional mechanical and physical performance of superhigh strength steel 24SiMnNi2CrMoA in the condition normalizing and quenching and tempering at various temperatures, and also stdies its qpplication to drilling bits.
研究了超高强度钢24SiMnNi2CrMoA钢在不同温度下正火、淬火和回火等情况下的常规机械性能和物理性能,并介绍了在凿岩钎具方面的应用。
补充资料:高强度高模量纤维
      强度大于10克/旦,模量大于 200克/旦的特种纤维。强度大于20克/旦以上,模量大于400克/旦以上的纤维为超高强度、超高模量纤维。要实现高强度和高模量,必须使分子链高度伸展并沿纤维轴取向排列。这有两种方法:一种是在聚合物溶液或熔体纺丝成形过程中形成理想的结构,如高分子液晶溶液纺丝或液晶熔体纺丝,以及目前尚处在研究阶段的胶状湿法纺丝和电磁场内纺丝等方法;另一种是通过超拉伸或区域拉伸等方法使纤维在固态形变过程中形成理想的结构。
  
  芳香族杂环类的刚性或半刚性链聚合物本身是棒状的高分子,形成折叠链的倾向小,在一定的条件下容易形成各向异性的液晶溶液或熔体,因此大都可通过液晶纺丝和随后的紧张热处理来达到理想结构,从而获得高强度高模量纤维。例如高分子量的聚对苯二甲酰对苯二胺与硫酸在一定条件下配制成旋光各向异性的液晶溶液,通过干-湿法纺丝便可制得强度为22~28克/旦(实验室制得的纤维强度可高达32克/旦以上)、模量为450~550克/旦的纤维,如果再进行高温(氮气保护下)紧张热处理,由于纤维中的结晶度、结晶尺寸与结晶取向都进一步提高,纤维模量可迅速提高到800~1100克/旦左右。又如芳香族共聚酯和芳香族聚甲亚胺通过液晶态熔体纺丝和多段热处理,便可制得最高强度各为30和28克/旦、模量各为500~900和900~1100克/旦的纤维。
  
  有一类半刚性的芳香族聚酰胺共聚物,因结构中具有适当的柔性链,也可通过其各向同性纺丝原液的湿纺或干 -湿纺和以后的热拉伸成为高强度高模量纤维。对于脂肪族柔性链聚合物,应设法避免或减少链折叠,然后再提高其取向度,使大分子平行排列并且紧密堆砌,以提高分子间的内聚力,如聚己内酰胺等热塑性高聚物的冻结纺丝(-70℃)可制得强度14~18克/旦的纤维。聚乙烯经超高压(4000大气压)、超高速纺丝可制得强度为25克/旦的纤维,此外,还可采用高速骤冷纺丝、区域热拉伸和热定形来达到高强度和高模量。实验室规模已可制得最高强度为48克/旦、模量1600克/旦的聚乙烯纤维。
  
  在无机合成纤维中,靠带有六元环或可转化成六元环结构的原丝,在高温下转化成规则层状结构的碳纤维,其结构愈接近理想的石墨结晶强度模量就愈高。如中间相沥青碳纤维的模量已接近石墨结晶的模量 100吨/毫米2 。气相沉积法制的碳纤维是由苯和氢在铁粉微粒上在高压下反应生成有序的石墨结晶,因此与其他碳纤维不同,可以达到极高的强度和模量。但目前产量最大的是聚丙烯腈基碳纤维,约占碳纤维总产量的95%,商品纤维的最高强度达500公斤/毫米2以上、模量50吨/毫米2
  
  碳化硅纤维主要有三类产品:①以二甲基二氯硅烷为起始原料制得聚碳硅烷,在纺丝后进行高温热解而得碳化硅长丝;②将聚碳硅烷气相沉积于碳纤维或钨丝上形成复合长丝;③以稻壳为原料制备碳化硅单晶晶须。这三种纤维目前都处于小批量生产。主要用作金属基复合材料,应用于宇航的耐高温结构件和发动机部件等。无机高强度高模量纤维尚有硼纤维与氮化硼纤维。
  
  有机高强度高模量纤维的主要用途有四个方面:①橡胶增强材料,主要用作轮胎帘子线;②缆绳类和工业织物,包括各种防护材料;③塑料增强材料;④石棉代用品。无机高强度高模量纤维则主要用作塑料、陶瓷和金属基复合材料及碳-碳复合材料。 其中碳纤维除作结构材料外,还可用作密封材料、耐磨和绝热材料、烧蚀材料等。
  

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参考词条