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1)  welding composite
焊接复合
2)  hybrid welding
复合焊接
1.
Effects of shielding gas in CO_2 laser-MAG hybrid welding;
CO_2激光-MAG电弧复合焊接保护气体的影响规律
2.
Heat sources interaction of laser-arc hybrid welding;
激光-电弧复合焊接的热源相互作用
3.
Temperature field numerical simulation of YAG-MIG hybrid welding process for thick aluminum alloy plate;
厚板铝合金YAG-MIG复合焊接温度场数值模拟
3)  laser-MAG compound welding
激光-MAG复合焊接
1.
Laser welding and laser-MAG compound welding of shipbuilding;
船用钢结构的激光焊接以及激光-MAG复合焊接
4)  hybrid welding
复合热源焊接
1.
Welding characteristics of laser-low power pulse MIG hybrid welding aluminium alloy;
铝合金激光—小功率脉冲MIG电弧复合热源焊接特性分析
2.
Influence of Nd:YAG laser+pulsed GMAW arc hybrid welding parameters on weld width;
Nd:YAG激光+脉冲GMAW复合热源焊接参数对焊缝熔宽的影响
3.
The reinforcement-to-width ratio,which was used to indicate the weld metal spreadability,and reinforcement were used to elevate weld appearance in Nd:YAG laser + pulsed MAG(Metal Active Gas) arc hybrid welding.
利用余高-熔宽比表示焊缝表面铺展性并与焊缝余高一起作为参数来评价激光+电弧复合热源焊缝的表面成形,通过试验研究了Nd:YAG激光+脉冲MAG电弧复合热源焊接过程中焊接规范参数对复合热源焊缝表面成形的影响,并分析了激光对复合热源焊缝表面成形的影响。
5)  hybrid welding technique
复合焊接技术
1.
Development of hybrid welding techniques by utilizing compounded heat sources based on laser;
激光与其它热源复合焊接技术的研究进展
6)  laser-TIG hybrid welding
激光-TIG复合焊接
补充资料:复合材料的复合效应


复合材料的复合效应
composition effect of composite materials

复合材料的复合效应Composition effeet of Com-Posite materials复合材料特有的一种效应,包括线性效应和非线性效应两类。 线性效应包括平均效应、平行效应、相补效应和相抵效应。例如常用于估算增强体与基体在不同体积分数情况下性能的混合率,即 Pc一巧几+VmPm式中Pc为复合材料的某一性质,乃、几分别为增强体和基体的这种性质,VR、Vm则分别是两者的体积分数。这就是基于平均效应上的典型事例。另外关于相补效应和相抵效应,它们常常是共同存在的。显然,相补效应是希望得到的而相抵效应要尽可能避免,这个可通过设计来实现。 非线性效应包括乘积效应、系统效应、诱导效应和共振效应、其中有的己经被认识和利用,并为功能复合材料的设计提供了很大自由度;而有的效应则尚未被充分地认识和利用。乘积效应即已被用于设计功能复合材料。如把一种具有两种性能互相转换的功能材料X/y(如压力/磁场换能材料)和另一种Y/Z的换能材料(如磁场/电阻换能材料)复合起来,其效果是(X/D·(Y/Z)二X/Z,即变成压力/电阻换能的新材料。这样的组合可以非常广泛(见表)。系统效应的机理尚不很清楚,但在实际现象中已经发现这种效应的存在。例如交替迭层镀膜的硬度远大于原来各单一镀膜的硬度和按线性棍合率估算的数值,说明组成了复合系统才能出现的性质。诱导行为已经在很多实验中发现,同时这种效应也在复合材料的乘积效应┌──────┬──────┬──────────┐│甲相性质 │乙相性质 │复合后的乘积性质 ││ X/y │ Y/Z │沙到豹·(Y/公一义您 │├──────┼──────┼──────────┤│压磁效应 │磁阻效应 │压敏电阻效应 │├──────┼──────┼──────────┤│压磁效应 │磁电效应 │压电效应 │├──────┼──────┼──────────┤│压电效应 │场致发光效应│压力发光效应 │├──────┼──────┼──────────┤│磁致伸缩效应│压阻效应 │磁阻效应 │├──────┼──────┼──────────┤│光导效应 │电致效应 │光致伸缩 │├──────┼──────┼──────────┤│闪烁效应 │光导效应 │辐射诱导导电 │├──────┼──────┼──────────┤│热致变形效应│压敏电阻效应│热敏电阻效应 │└──────┴──────┴──────────┘复合材料界面的两侧发现,如诱导结晶或取向,但是尚未能利用这种效应来主动地设计复合材料。两个相邻的物体在一定的条件下会产生机械的或电、磁的共振,这是熟知的物理行为。复合材料是多种材料的组合,如果加以有目的性的设计,肯定可利用这种共振效应,但是目前尚未加以研究。(吴人洁)
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