1)HVOF超音速火焰
1.HVOF Thermal Spray Gun;超音速火焰喷涂枪的研究
英文短句/例句
1.Laser Heat Treatment of HVOF WC-Cr_3C_2-Ni CoatingWC-Cr_3C_2-Ni超音速火焰喷涂层的激光热处理
2.Properties and Application of WC Coating Prepared by High Velocity Air Fuel空气助燃超音速火焰喷涂WC涂层的性能及应用
3.WC-10%Co4%Cr Coatings Prepared by Different Feedstocks不同粉末超音速火焰喷涂WC-10%Co4%Cr涂层的性能
4.Application of HVOF Ceramics-anticorrosive-layer in the Protection to the Economizer in Electric Power Plant超音速火焰喷涂陶瓷涂层在省煤器防护中应用
5.Hardness and resistance to cavitation erosion of Fe-Cr-based HVOF-sprayed coating超音速火焰喷涂Fe-Cr基涂层的硬度与汽蚀性
6.Microstructure and property of reactive high velocity oxygen fuel spraying TiC-TiB_2-Ni coatings反应超音速火焰喷涂TiC-TiB_2-Ni涂层的组织性能
7.Forming and Fracture Mechanisms Analysis of Ni/MoS_2 Coatings by HVOF超音速火焰喷涂Ni/MoS_2涂层形成及拉伸破坏机理
8.Microstructure and Resistance to Corrosion by Hydrochloric Add of Carbide Coatings Prepared by High Velocity Oxy-Fuel Spraying超音速火焰喷涂微米碳化物涂层的组织与性能
9.Study on the Microstructure and Capability of the HVOF Spraying and Designing of the Laval Nozzle;超音速火焰喷涂陶瓷涂层的组织与性能研究及拉伐尔管的设计
10.Study of the Microstructure and Properties of HVOF Spraying Fe-Based Coating Based on Orthogonal Test;基于正交实验的超音速火焰喷涂Fe基涂层组织性能的研究
11.Influence of WC-12Co Powder s Structure Characteristic on Its HVOF Coatings Anti-cavitation Properties;WC-12Co粉末结构特性对其超音速火焰喷涂层抗汽蚀性能的影响
12.Study on Preparation and Cavitation Erosion Resistance Performance of High Velocity Oxygen Fuel Sprayed Nanostructured WC-12Co Coatings;纳米结构WC-12Co超音速火焰喷涂层制备工艺及抗汽蚀性能研究
13.Study on the Enhancement of Bongding Strength for High Velocity Oxy-Fuel Sprayed Cermet Coating;超音速火焰喷涂金属陶瓷涂层结合强度强化方法的研究
14.Abrasive Wear Resistance of HVOF Sprayed Cr_3C_2-NiCr Coatings with Different Parameters不同参数下超音速火焰喷涂Cr_3C_2-NiCr涂层磨粒磨损性能
15.Surface Non-Sticking and Wear-Resisting Properties of High-Velocity Oxy-Fuel Sprayed Al-Cu-Cr Quasicrystalline Coatings超音速火焰喷涂Al-Cu-Cr准晶涂层表面不粘性和耐磨性的研究
16.WC coatings as candidate to hard chrome plating:characterization of fatigue and friction and wear超音速火焰喷涂WC涂层替代电镀硬铬:疲劳和摩擦磨损性能
17.Microstructure and Phase Composition of Ti-Ni Coating Prepared by Low-Temperature High Velocity Oxygen Fuel Spraying and of the Same Coating After Laser TreatmentTi-Ni低温超音速火焰喷涂层及激光处理后的特征
18.An Investigation of Rubber Seals Abrasion by Tungsten Carbide Cobalt Coatings Sprayed by HOVF超音速火焰喷涂碳化钨钴合金涂层对橡胶密封件的磨损研究
相关短句/例句
HVOF超音速火焰喷涂
1.Research on the slurry erosion resistance of coating produced by HVOF;超音速火焰喷涂涂层耐泥浆冲蚀性研究
2.Study of Properties of Conventional and Nanostructured WC-12Co Coatings Deposited by HVOF;超音速火焰喷涂微米和纳米结构WC-12Co涂层及其性能
3.Effect of HVOF spraying parameters on properties of WC-Co coating;超音速火焰喷涂参数对WC-Co涂层性能的影响
3)high velocity oxy-fuel spraying超音速火焰喷涂
1.WC-Co coating were prepared on 45 steel substrate by means of high velocity oxy-fuel spraying(HVOF).利用超音速火焰喷涂(HVOF)工艺制备了WC-Co涂层,测定了涂层孔隙率、显微硬度及干摩擦磨损过程中涂层材料失重,得出涂层干摩擦因数随时间的变化关系,分析了涂层摩擦磨损机制。
2.WC-Co and NiCr-Cr2C3 coatings were prepared on 45 steel substrate by means of high velocity oxy-fuel spraying(HVOF).采用超音速火焰喷涂(HVOF)工艺制备了WC-Co和NiCr-Cr2C3涂层,测定了涂层孔隙率、显微硬度及油润滑下摩擦磨损过程中涂层材料失重,得出涂层摩擦系数随时间的变化关系,分析了涂层摩擦磨损机理。
3.Nanostructured and microstructured WC/12Co coatings were prepared by high velocity oxy-fuel spraying.采用超音速火焰喷涂工艺分别制备了纳米结构和微米结构的WC/12Co涂层。
4)high velocity oxygen fuel spraying超音速火焰喷涂
1.Study of reactive high velocity oxygen fuel spraying for Ti-Ni-C coatings;Ti-Ni-C系反应超音速火焰喷涂合成研究
2.Nickel-based alloy(Ni60) self-lubricating composite coatings containing Ni-coated MoS2 and Ni-coated graphite as the compounded lubricants were prepared on steel substrate by high velocity oxygen fuel spraying.以Ni60为基体粉末,Ni包MoS2和Ni包C(石墨)为复合自润滑粉末,以均匀设计方法设计喷涂粉末配比,采用超音速火焰喷涂技术制备涂层,测试了涂层的抗拉结合强度、摩擦系数和磨损失重,并对涂层的结合强度、摩擦系数和磨损失重进行了回归分析。
5)High velocity oxygen fuel spray超音速火焰喷涂
1.Microstructure and property of reactive high velocity oxygen fuel spraying TiC-TiB_2-Ni coatings反应超音速火焰喷涂TiC-TiB_2-Ni涂层的组织性能
2.The application of the high velocity oxygen fuel spray on the metal seated ball valve;介绍了超音速火焰喷涂装置的结构组成和工作原理,论述了喷涂零件处理方法和应用效果。
6)supersonic spray gun超音速火焰喷枪
延伸阅读
“瓦尔基里”超音速战略轰炸机“瓦尔基里”超音速战略轰炸机
“瓦尔基里”超音速战略轰炸机xb-70是原北美航空公司于60年代研制的高空高速战略轰炸机,该机在1965年10月和1966年1月的试飞中,其飞行速度都曾达到过m3,迄今为止,只有前苏联米高扬设计局研制的米格-25高空高速截击/侦察机和美国洛克希德公司研制的sr-71战略侦察机可以与之相比。在冷战时期,为了躲避当时速度超过两倍音速的最先进的前苏联歼击机的拦截,并可深入前苏联腹地进行战略轰炸或投放核武器,美国军方不惜投巨资开始研制这种被称为“瓦尔基里”大型超音速战略轰炸机,并打算作为b-52的后继机装备美国空军的战略部队。经过不断的修改设计后,第一架xb-70原型机(编号为62-207)于1964年9月21日出厂首飞。这架飞机在第二年的一次试验飞行中,飞行速度达到了m3,高度达到21500米。第二架原型机(编号为62-001)于1965年7月17日首飞,在1996年1月3日的一次试验飞行中飞行速度也达到了m3。但是在1966年6月18日,第一架原型机在飞行表演时同伴飞的f-104战斗机相撞,全部机组人员遇难,围绕这次重大事故,美国政界一些对研制超音速战略轰炸机的反对派,百般挑剔xb-70的种种不足,加上可以拦截它的对手前苏联的米格-25已经问世,此外,由于地空导弹的发展,也使美国的战略思想发生了变化,认为发展xb-70这样的战略武器既不经济也没有必要。到60年代中期,美国超音速战略轰炸机研制计划终于被下令停止,xb-70“瓦尔基里”飞机就此半途而废。xb-70轰炸机采用了鸭式、无平尾、大三角翼的总体布局。与sr-71和米格-25高速飞机一样,xb-70也采用了双垂尾,而且为了确保它在m3的速度下飞行时有足够的稳定性,其机翼翼尖部分还可以向下折叠。一般在低空超音速飞行时可下折25度,在高空高速巡航飞行时可下折65度。垂直尾翼采用传统的设计形式,前部是固定的垂直安定面,后面是可操纵的方向舵。装6台通用电气公司的yj93-ge-3加力涡轮喷气发动机,加力燃烧室可长时间连续工作,开加力时单台发动机地面静推力为136.8千牛(13950公斤)。按设计要求,该机可携带22.5吨常规武器和核武器,没有自卫性武器装备。它的自卫方式主要依靠高空高速飞行和先进的机载电子设备作保障。武器主要挂在机身下长而大的弹舱内,在执行核轰炸任务时共可14枚核弹和其它武器。xb-70共有4名乘员,即正、副驾驶员,轰炸/领航员和防卫系统操作员。座舱位于机头,但位置较低,在一定程度上影响了驾驶员的视野。飞机座舱前方有一大片涂成黑色的区域,这主要是为了减少强反射光,以免影响飞行员的视线和对眼睛造成伤害。座舱内4名乘员的座椅都有弹射救生能力。尺寸数据:翼展32米,机长59.74米,机高9.14米,机翼面积约585平方米。重量数据:最大起飞重量约250吨,性能数据:设计最大速度m3,实验机速度达到3230千米/小时;设计升限25420米,实验机升限22933米,航程12160千米
