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詞條說明
材料的實際使用限。因為在應力過材料屈服限后產生頸縮,應變增大,使材料破壞,不能正常使用。 當應力過彈性限后,進入屈服階段后,變形增加較快,此時除了產生彈性變形外,還產生部分塑性變形。當應力達到B點后,塑性應變急劇增加,應力應變出現微小波動,這種現象稱為屈服。這一階段的zui大、zui小應力分別稱為上屈服點和下屈服點。由于下屈服點的數值較為穩定,因此以它作為材料抗力的指標,稱為屈服點或屈服強度(σs
ASTM E 162: 用輻射熱源評定材料表面燃燒性能的試驗方法?ASTM E 162: Standard test method for surface flammability of materials using a radiant heat energy source.?ASTM E 162: 用輻射熱源評定材料表面燃燒性能的試驗方法?根據ASTM E 162
聚氨酯保溫材料導熱系數1.概述保溫材料的導熱系數是反映其導熱性能的物理量,它不僅是評價材料熱力學性能的指標,并且是材料在節能工程應用時的一個重要設計依據。在工程開工前的圖紙設計,以及竣工后建筑節能的評定,都必須進行熱工計算,其中導熱系數是保溫材料*重要的熱物性指標。為了使熱工計算結果準確,使其與材料的實際使用情況相符,我們就必須正確的選擇材料的導熱系數。同時,材料的導熱系數受許多因素的影響,例
金礦石、精銀礦、鉑銠未知礦石種類等 礦石成分分析:成分定性半定量分析、成分定量分析 礦石元素含量和品位化驗: 黑色金屬:鐵(Fe)、鉻(Cr)、錳(Mn) 貴金屬: 金(Au)、銀(Ag)、鈀(Pd)、鉑(Pt)、銠(Rh)、釕(Ru)、銥(Ir)、鋨(Os) 重金屬:銅(Cu)、鉛(Pb)、鋅(Zn)、錫(Sn)、鎳(Ni)、鈷(Co)、銻(Sb)、(Hg)、鎘(Cd)、鉍(Bi)
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