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1)  aging process
时效处理工艺
2)  WPC (Wonder Process Craft)
奇效处理工艺
1.
A new technology named WPC (Wonder Process Craft) , which can effectively strengthen metal part surfaces and improve surface lubrication, is presented from such aspects as the processing, advantage and applicability of the craft.
本文介绍一种可有效提高金属表面强度、改善表面润滑状况的称之为“奇效处理工艺”的新加工技术──WPC,包括该工艺的加工方法、优点、适用性及其与喷丸硬化法的比较。
3)  artificial aging treatment
人工时效处理
4)  aging process
时效工艺
1.
The effects of aging process on the electrical and mechanical properties are studied.
研究了铜碲合金的时效工艺,用扫描电镜(SEM)和能谱(EDS)分析了析出相的形貌与组成,进而研究了时效工艺对其电性能及力学性能的影响。
2.
With different aging processes, the effects of aging temperature and time on ZL101A alloy's mechanical properties had been studied.
采用不同的时效工艺 ,研究了时效温度和时间对 ZL10 1A合金性能的影响 ,得出了该合金较理想的时效制度 ,在此制度下 ,ZL10 1A合金的金属型典型性能达到 σb≥ 330 MPa,δ5≥ 10 % ,为满足航空、航天等领域对高性能铝合金精密铸件的需求奠定了材料基础。
5)  Treatment process
处理工艺
1.
The treatment process of gas compounds of nitrogen and oxygen in hydrometallurgical process;
金、银湿法冶炼过程中氮氧化物气体处理工艺的可行性选择
2.
Evaporation treatment process of refuse landfill leachate;
垃圾填埋场渗滤液的蒸发处理工艺
3.
Impacts of wastewater treatment process on AOB and bacteria communities
污水处理工艺对氨氧化菌及细菌群落的影响
6)  processing [英]['prəʊses]  [美]['prɑsɛs]
处理工艺
1.
Effects of different alloying elements on TRIP steels were described in detail and the processing applied respectively to hot rolled and cold rolled TRIP steels was introduced in order to offer information for trial production of TRIP steels.
为了给TRIP钢的试制提供参考,对各种合金元素在TRIP钢中的作用进行了描述,并介绍了热轧和冷轧TRIP钢的处理工艺。
2.
The solidification structure and mechanical properties under different ultrasonic processing are analyzed through metallographic structure and the test of their mechanical properties.
通过金相组织分析和力学性能实验,研究了不同的功率超声处理工艺对Sn-Sb合金凝固组织和力学性能的影响,分析了功率超声空化和声流在凝固过程中的作用情况,得出了功率超声最佳的处理工艺,并对超声波的空化和声流作用在金属凝固过程中的变化情况进行了论述。
3.
Surface residual stress distribution of duplex phases titanium alloy(ZT4) castings in the case of different successive processing are investigated.
对两相钛合金ZT4(Ti-6Al-4V)铸件在不同的后处理工艺条件下表面的残余应力分布进行了研究。
补充资料:金属热处理:时效处理
     将淬火后的金属工件置於室温或较高温度下保持适当时间﹐以提高金属强度的金属热处理工艺。室温下进行的时效处理是自然时效﹔较高温度下进行的时效处理是人工时效。在机械生產中﹐为了稳定铸件尺寸﹐常将铸件在室温下长期放置﹐然后才进行切削加工。这种措施也被称为时效。但这种时效不属於金属热处理工艺。
         20世纪初叶﹐德国工程师A.维尔姆研究硬铝时发现﹐这种合金淬火后硬度不高﹐但在室温下放置一段时间后﹐硬度便显著上昇﹐这种现象后来被称为沉淀硬化。这一发现在工程界引起了极大兴趣。随后人们相继发现了一些可以採用时效处理进行强化的铝合金﹑铜合金和铁基合金﹐开创了一条与一般钢铁淬火强化有本质差异的新的强化途径──时效强化。
         绝大多数进行时效强化的合金﹐原始组织都是由一种固溶体和某些金属化合物所组成。固溶体的溶解度随温度的上昇而增大。在时效处理前进行淬火﹐就是为了在加热时使儘量多的溶质溶入固溶体﹐随后在快速冷却中溶解度虽然下降﹐但过剩的溶质来不及从固溶体中分析出来﹐而形成过饱和固溶体。为达到这一目的而进行的淬火常称为固溶热处理。
         经过长期反復研究证实﹐时效强化的实质是从过饱和固溶体中析出许多非常细小的沉淀物颗粒(一般是金属化合物﹐也可能是过饱和固溶体中的溶质原子在许多微小地区聚集)﹐形成一些体积很小的溶质原子富集区。
         在时效处理前进行固溶处理时﹐加热温度必须严格控制﹐以便使溶质原子能最大限度地固溶到固溶体中﹐同时又不致使合金发生熔化。许多铝合金固溶处理加热温度容许的偏差只有5℃左右。进行人工时效处理﹐必须严格控制加热温度和保温时间﹐才能得到比较理想的强化效果。生產中有时採用分段时效﹐即先在室温或比室温稍高的温度下保温一段时间﹐然后在更高的温度下再保温一段时间。这样作有时会得到较好的效果。
         马氏体时效钢淬火时会发生组织转变﹐形成马氏体。马氏体就是一种过饱和固溶体。这种钢也可採用时效处理进行强化。
         低碳钢冷态塑性变形后在室温下长期放置﹐强度提高﹐塑性降低﹐这种现象称为机械时效。
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