Mechanical properties are important in structural . They include the m การแปล - Mechanical properties are important in structural . They include the m ไทย วิธีการพูด

Mechanical properties are important

Mechanical properties are important in structural . They include the many properties used to describe the strength of materials such as: elasticity / plasticity, tensile strength, compressive strength, shear strength, fracture toughness &ductility (low in brittle materials), and indentation hardness.
In modern materials science, fracture mechanics is an important tool in improving the mechanical performance of materials and components. It applies the physics of stress and strain, in particular the theories of elasticity and plasticity, to the microscopic crystallographic defects found in real materials in order to predict the macroscopic mechanical failure of bodies. Fractography is widely used with fracture mechanics to understand the causes of failures and also verify the theoretical failure predictions with real life failures.
Ceramic materials are usually ionic or covalent bonded materials, and can be crystalline or amorphous. A material held together by either type of bond will tend to fracture before any plastic deformation takes place, which results in poor toughness in these materials. Additionally, because these materials tend to be porous, the pores and other microscopic imperfections act as stress concentrators, decreasing the toughness further, and reducing the tensile strength. These combine to give catastrophic failures, as opposed to the normally much more gentle failure modes of metals.
These materials do show plastic deformation. However, due to the rigid structure of the crystalline materials, there are very few available slip systems for dislocations to move, and so they deform very slowly. With the non-crystalline (glassy) materials, viscous flow is the dominant source of plastic deformation, and is also very slow. It is therefore neglected in many applications of ceramic materials.
To overcome the brittle behaviour, ceramic material development has introduced the class of ceramic matrix composite materials, in which ceramic fibers are embedded and with specific coatings are forming fiber bridges across any crack. This mechanism substantially increases the fracture toughness of such ceramics. The ceramic disc brakes are, for example using a ceramic matrix composite material manufactured with a specific process.
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
Mechanical properties are important in structural . They include the many properties used to describe the strength of materials such as: elasticity / plasticity, tensile strength, compressive strength, shear strength, fracture toughness &ductility (low in brittle materials), and indentation hardness.In modern materials science, fracture mechanics is an important tool in improving the mechanical performance of materials and components. It applies the physics of stress and strain, in particular the theories of elasticity and plasticity, to the microscopic crystallographic defects found in real materials in order to predict the macroscopic mechanical failure of bodies. Fractography is widely used with fracture mechanics to understand the causes of failures and also verify the theoretical failure predictions with real life failures.Ceramic materials are usually ionic or covalent bonded materials, and can be crystalline or amorphous. A material held together by either type of bond will tend to fracture before any plastic deformation takes place, which results in poor toughness in these materials. Additionally, because these materials tend to be porous, the pores and other microscopic imperfections act as stress concentrators, decreasing the toughness further, and reducing the tensile strength. These combine to give catastrophic failures, as opposed to the normally much more gentle failure modes of metals.These materials do show plastic deformation. However, due to the rigid structure of the crystalline materials, there are very few available slip systems for dislocations to move, and so they deform very slowly. With the non-crystalline (glassy) materials, viscous flow is the dominant source of plastic deformation, and is also very slow. It is therefore neglected in many applications of ceramic materials.To overcome the brittle behaviour, ceramic material development has introduced the class of ceramic matrix composite materials, in which ceramic fibers are embedded and with specific coatings are forming fiber bridges across any crack. This mechanism substantially increases the fracture toughness of such ceramics. The ceramic disc brakes are, for example using a ceramic matrix composite material manufactured with a specific process.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
สมบัติเชิงกลที่มีความสำคัญในเชิงโครงสร้าง พวกเขารวมถึงคุณสมบัติหลายอย่างที่ใช้ในการอธิบายความแข็งแรงของวัสดุเช่น:. ยืดหยุ่น / ปั้นแรงดึงแรงอัดแรงเฉือน, แตกหักและความเหนียว (ต่ำในวัสดุเปราะ)
และความแข็งเยื้องในวัสดุที่ทันสมัยวิทยาศาสตร์กลศาสตร์การแตกหักคือเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการปรับปรุงประสิทธิภาพทางกลของวัสดุและชิ้นส่วนประกอบ มันใช้ฟิสิกส์ของความเครียดและความเครียดโดยเฉพาะในทฤษฎีของความยืดหยุ่นและการปั้นเพื่อข้อบกพร่อง crystallographic กล้องจุลทรรศน์พบในวัสดุที่แท้จริงในการสั่งซื้อที่จะคาดการณ์ล้มเหลวทางกลเปล่าของร่างกาย Fractography ใช้กันอย่างแพร่หลายกับกลศาสตร์การแตกหักที่จะเข้าใจสาเหตุของความล้มเหลวและยังตรวจสอบความล้มเหลวของการคาดการณ์ในทางทฤษฎีกับความล้มเหลวในชีวิตจริง.
วัสดุเซรามิกวัสดุที่มักจะถูกผูกมัดหรืออิออนโควาเลนต์และสามารถเป็นผลึกหรือสัณฐาน วัสดุที่จัดขึ้นร่วมกันตามประเภทของตราสารหนี้อาจจะมีแนวโน้มที่จะแตกหักก่อนที่จะเปลี่ยนรูปแบบพลาสติกใด ๆ ที่เกิดขึ้นซึ่งส่งผลให้มีความเหนียวยากจนในวัสดุเหล่านี้ นอกจากนี้เนื่องจากวัสดุเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะมีรูพรุนรูขุมขนและความไม่สมบูรณ์ของกล้องจุลทรรศน์อื่น ๆ ทำหน้าที่เป็น concentrators ความเครียดลดความเหนียวต่อไปและลดความต้านทานแรงดึง เหล่านี้ล้วนเป็นความล้มเหลวที่จะให้ภัยพิบัติเมื่อเทียบกับปกติมากอ่อนโยนโหมดความล้มเหลวของโลหะ.
วัสดุเหล่านี้จะแสดงการเสียรูปพลาสติก แต่เนื่องจากโครงสร้างแข็งของวัสดุผลึกมีน้อยมากระบบใบสามารถใช้ได้สำหรับผลกระทบที่จะย้ายและเพื่อให้พวกเขาเบี้ยวช้ามาก ด้วยไม่ใช่ผลึก (แก้ว) วัสดุไหลหนืดเป็นแหล่งที่โดดเด่นของการเปลี่ยนรูปแบบพลาสติกและยังช้ามาก มันจึงถูกละเลยในการใช้งานหลายวัสดุเซรามิก.
เพื่อเอาชนะพฤติกรรมเปราะการพัฒนาวัสดุเซรามิกได้แนะนำการเรียนของวัสดุคอมโพสิตเมทริกซ์เซรามิกซึ่งในเส้นใยเซรามิกที่มีการฝังตัวและมีการเคลือบเฉพาะการสร้างสะพานข้ามเส้นใยแตกใด ๆ กลไกนี้อย่างมีนัยสำคัญเพิ่มความต้านทานการแตกหักของเซรามิกดังกล่าว เบรกแผ่นเซรามิกตัวอย่างเช่นการใช้เมทริกซ์เซรามิกวัสดุคอมโพสิตที่ผลิตด้วยกระบวนการที่เฉพาะเจาะจง
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
คุณสมบัติทางกลที่สำคัญในโครงสร้าง พวกเขามีหลายคุณสมบัติที่ใช้อธิบายแรงของวัสดุเช่น : / พลาสติกยืดหยุ่น ความทนแรงดึง แรงอัด แรงเฉือนแรง , การแตกหัก&ความเหนียวต่ำ ( วัสดุเปราะ ) และความแข็งเยื้อง .
ในวิทยาศาสตร์วัสดุสมัยใหม่กลศาสตร์การแตกหักเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงประสิทธิภาพเชิงกลของวัสดุและส่วนประกอบ กับฟิสิกส์ของ ความเค้น และความเครียด โดยเฉพาะทฤษฎีความยืดหยุ่นและพลาสติก เพื่อทางกล้องจุลทรรศน์พบข้อบกพร่องในวัสดุจริงเพื่อพยากรณ์ความล้มเหลวทางกล ของร่างกายfractography เป็นอย่างกว้างขวางใช้กับกลศาสตร์การแตกหักที่จะเข้าใจสาเหตุของความล้มเหลวและยังตรวจสอบทฤษฎีความล้มเหลวคาดคะเนกับความล้มเหลวของชีวิตที่แท้จริง
วัสดุเซรามิกมักจะไอออนหรือการผูกมัดวัสดุ และสามารถเป็นคริสตัล หรือ . วัสดุร่วมกันจัดขึ้นโดยประเภทของพันธบัตรก็จะมักจะแตกก่อนที่พลาสติกใด ๆ การใช้สถานที่ซึ่งผลในความยากจนในวัสดุเหล่านี้ นอกจากนี้ เนื่องจากวัสดุเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะมีรูพรุน , รูขุมขนและความไม่สมบูรณ์อื่น ๆเป็นกล้องจุลทรรศน์ concentrators ความเครียด ลดความเหนียวเพิ่มเติม และลดแรง . เหล่านี้รวมกันเพื่อให้ความล้มเหลวหายนะ เป็นนอกคอกปกติมากขึ้นอ่อนโยน
โหมดความล้มเหลวของโลหะวัสดุเหล่านี้จะแสดงการเสียรูปพลาสติก อย่างไรก็ตาม เนื่องจากโครงสร้างแข็งของวัสดุผลึก มีน้อยมากใช้ได้ลื่นระบบสำหรับค่าธรรมเนียมการย้าย และดังนั้น พวกเขาบิดช้าๆ กับที่ไม่ใช่ผลึก ( เหลือบ ) วัสดุการไหลหนืดเป็นแหล่งเด่นของการเสียรูปพลาสติก และก็ช้ามากจึงละเลยในด้านต่างๆของวัสดุเซรามิก .
ที่จะเอาชนะพฤติกรรมเปราะ , การพัฒนาวัสดุเซรามิกได้เปิดชั้นเรียนของวัสดุผสมเซรามิกเมตริก ซึ่งเส้นใยเซรามิกและเคลือบด้วยเส้นใยใด ๆเฉพาะสร้างสะพานข้ามรอยร้าว กลไกนี้ อย่างมาก ช่วยเพิ่มความเหนียวแตก เช่น เซรามิกเบรคจานเซรามิก , ตัวอย่างเช่นการใช้วัสดุผสมเซรามิกเมตริกซ์ผลิตด้วยกรรมวิธีเฉพาะ
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: กรีก, กันนาดา, กาลิเชียน, คลิงออน, คอร์สิกา, คาซัค, คาตาลัน, คินยารวันดา, คีร์กิซ, คุชราต, จอร์เจีย, จีน, จีนดั้งเดิม, ชวา, ชิเชวา, ซามัว, ซีบัวโน, ซุนดา, ซูลู, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตรวจหาภาษา, ตุรกี, ทมิฬ, ทาจิก, ทาทาร์, นอร์เวย์, บอสเนีย, บัลแกเรีย, บาสก์, ปัญจาป, ฝรั่งเศส, พาชตู, ฟริเชียน, ฟินแลนด์, ฟิลิปปินส์, ภาษาอินโดนีเซี, มองโกเลีย, มัลทีส, มาซีโดเนีย, มาราฐี, มาลากาซี, มาลายาลัม, มาเลย์, ม้ง, ยิดดิช, ยูเครน, รัสเซีย, ละติน, ลักเซมเบิร์ก, ลัตเวีย, ลาว, ลิทัวเนีย, สวาฮิลี, สวีเดน, สิงหล, สินธี, สเปน, สโลวัก, สโลวีเนีย, อังกฤษ, อัมฮาริก, อาร์เซอร์ไบจัน, อาร์เมเนีย, อาหรับ, อิกโบ, อิตาลี, อุยกูร์, อุสเบกิสถาน, อูรดู, ฮังการี, ฮัวซา, ฮาวาย, ฮินดี, ฮีบรู, เกลิกสกอต, เกาหลี, เขมร, เคิร์ด, เช็ก, เซอร์เบียน, เซโซโท, เดนมาร์ก, เตลูกู, เติร์กเมน, เนปาล, เบงกอล, เบลารุส, เปอร์เซีย, เมารี, เมียนมา (พม่า), เยอรมัน, เวลส์, เวียดนาม, เอสเปอแรนโต, เอสโทเนีย, เฮติครีโอล, แอฟริกา, แอลเบเนีย, โคซา, โครเอเชีย, โชนา, โซมาลี, โปรตุเกส, โปแลนด์, โยรูบา, โรมาเนีย, โอเดีย (โอริยา), ไทย, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, การแปลภาษา.

Copyright ©2024 I Love Translation. All reserved.

E-mail: