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1)  surface erosion
表面冲蚀
2)  sheet erosion
表面冲蚀;片蚀
3)  wall erosion
壁面冲蚀
4)  Surface corrosion
表面腐蚀
1.
This paper deals with the predicti- on of surface corrosion with the aid of some practical examples.
运用灰色系统理论对钢铁表面腐蚀状况进行系统研究,建立其表面腐蚀预测数学模型,借助实例分析,探讨表面防腐理论的预测方法。
5)  surface etching
表面刻蚀
1.
The research results indicated that with the increase of treatment power ,treatment time and treatment pressure,the surface etching deepened and expanded from non crystalline region to crystalline region,the etching stripes became well-observed, and the surface roughness increased.
结果表明随处理功率增大、处理时间增长和处理压力增高,表面刻蚀随之加深,刻蚀由非晶区向晶区发展,刻蚀条纹渐趋明显,表面粗糙度增加。
6)  ablated shape
烧蚀表面
1.
In this paper the definitions of various parameters andtheir computational methods which are used to measure microroughnessof an aerodynamic ablated shape were proposed systematically and theiradvantages and disadvantages were discussed.
本文系统地阐述了度量烧蚀表面粗糙度的各种量的定义和计算方法,并讨论了它们的一些优点与不足。
补充资料:冲蚀


冲蚀
erosion corrosion

ehongsh-冲蚀(erosion corrosion)金属材料表面与腐蚀流体冲刷的联合作用,而引起材料局部的金属腐性。在发生这种腐蚀时,金属离子或腐蚀产物因受高速腐蚀流体冲刷而离开金属材料表面,使新鲜的金属表面与腐蚀流体直接接触,从而加速了腐蚀过程。若流体中悬浮较硬的固体颗粒,则将加速材料的损坏。一般说来,流体的速度愈高,流体中悬浮的固体颗粒愈多、愈硬,冲刷腐蚀速度愈快。腐蚀介质流动速度又取决于流动方式:层流时,由于流体的粘度,在沿管道截面有一种稳态的速度分布;湍流时,破坏了这种稳态速度分布,这不仅加速了腐蚀剂的供应和腐蚀产物的迁移,而且在流体与金属之间产生切应力,能剥离腐蚀产物,从而加大了冲蚀速度。因此,在管道的拐弯处及流体进入管道或贮罐处容易产生这种破坏。另外,金属表面成膜的特征也可以影响冲蚀速度。硬的、致密的、连续的、粘附性强的膜冲蚀速度小,反之则大。抑制或减少冲蚀的措施是:选择耐蚀性和耐磨性好的材料;改变腐蚀环境如添加缓蚀剂,过滤悬浮固体粒子,降低温度,减小流速和湍流;采用栖牲阳极作阴机保护等。 (1陈树俊l)
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