机译:干燥体的一组本构函数可预测陶瓷产品在烧制过程中的整个变形过程
Tohoku Univ, Dept Civil Engn, Sendai, Miyagi, Japan;
Tohoku Univ, Int Inst Disaster Sci, Sendai, Miyagi, Japan;
Mech Design & Anal Corp, Chofu, Tokyo, Japan;
LIXIL Corp, Adv Technol Lab, Kouto Ku, Tokyo, Japan;
LIXIL Corp, R&D Adv Technol Res Ctr, Kouto Ku, Tokyo, Japan;
Mech Design & Anal Corp, Chouhu, Japan;
Mech Design & Anal Corp, Chouhu, Japan;
LIXIL Corp, LWTJ, Tokoname, Japan;
LIXIL Corp, LWTJ Qual Assurance Dept, Tokoname, Japan;
Ceramics; Creep; Sintering; Densification; Dried bodies; Thermal deformation;
机译:天草陶器石的干法制粉工艺-磨粉,塑料体和烧结体的特性,以及干法制粉产品与常规研磨产品之间的区别-
机译:干球磨工艺Amakusa陶器 - 石头 - 塑料粉末,塑料体和烧结体,以及干滚珠研磨产品和常规磨削产品之间的差异 -
机译:使用功能陶瓷的干燥设备的设计依据:1。干燥过程中功能陶瓷的选择标准
机译:本构模型可同时预测纤维环对七个不同变形的响应
机译:亚纯函数和整个函数的最终集合。
机译:飞行运动处理的编码效率是由射击速率而非射击精度来设置的
机译:本文提供了一个新的数值模型,该模型描述了暴露于高太阳热通量(高于1 / MW / m2)的热厚木材样品的行为。基于无量纲数的初步研究用于对问题进行分类并支持模型构建假设。然后,提出了一种基于质量,动量和能量平衡方程的模型。这些方程式与液体蒸汽干燥模型和假物种生物质降解模型耦合。通过与以前的实验研究进行比较,初步结果表明,这些方程不足以准确预测高太阳热通量下的生物量行为。的确,在样品暴露的表面上形成了充当辐射屏蔽层的炭层。除了这套经典的方程式之外,还必须考虑到辐射向介质的渗透。此外,由于生物质中含有水,因此还必须在炭蒸气汽化后进行连续的介质变形。最后,通过添加这两种策略,该模型能够在一定范围的样品初始水分含量下暴露于高辐射热通量的情况下,正确捕获生物质的降解。还得出了在高太阳热通量下生物量行为的其他见解。样品内部同时存在干燥,热解和气化前沿。这三个热化学前沿的共存会导致样品干燥产生的蒸汽产生焦炭气化,这是介质烧蚀的主要现象。
机译:真空中完全导体的电磁波散射。第5部分。集合和函数的运动和变形延迟的描述