The combinations of two or more different materials are called composi перевод - The combinations of two or more different materials are called composi русский как сказать

The combinations of two or more dif

The combinations of two or more different materials are called composite materials. They usually have unique mechanical and physical properties because they combine the best properties of different materials. For example, a fiber-glass reinforced plastic combines the high strength of thin glassfibres with the ductility and chemical resistance of plastic. Nowadays composites are being used for structures such as bridges, boat-building etc.Composite materials usually consist of synthetic fibres within a matrix, a material that surrounds and is tightly bound to the fibres. The most widely used type of composite material ispolymer matrix composites(PMCs). PMCs consist of fibres made of a ceramic material such as carbon or glass embedded in a plastic matrix. Usually the fibres make up about 60 per cent by volume. Composites with metal matrices or ceramic matrices are calledmetal matrix composites (MMCs) andceramic matrix composites (CMCs), respectively.Continuous-fibre composites are generally required for structural applications. The specific strength(strength-to-density ratio) andspecific stiffness (elastic modulus-to-density ratio) of continuous carbon fibre PMCs, for example, can be better than metal alloys have. Composites can also have other attractive properties, such as high thermal or electrical conductivity and a low coefficient of thermalexpansion.Although composite materials have certain advantages over conventional materials, composites also have some disadvantages. For example, PMCs and other composite materials tend to be highlyanisotropic— that is, their strength, stiffness, and other engineering properties are different depending on the orientation of the composite material. For example, if a PMC is fabricated so that all the fibres are lined up parallel to one another, then the PMC will be very stiff in the direction parallel to the fibres, but not stiff in the perpendicular direction. The designer who uses composite materials in structures subjected to multidirectional forces, must take these anisotropic properties into account. Also, forming strong connections between separate composite material components is difficult.The advanced composites have high manufacturing costs. Fabricating composite materials is a complex process. However, new manufacturing techniques are developed. It will become possible to produce composite materials at higher volumes and at a lower cost than is now possible, accelerating the wider exploitation of these materials
2503/5000
Источник: английский
Цель: русский
Результаты (русский) 1: [копия]
Скопировано!
Комбинации из двух или более различных материалов, называются композитных материалов. Как правило, они обладают уникальными физико-механическими свойствами, поскольку они сочетают в себе лучшие свойства различных материалов. Так, например, армированное стекловолокно пластмассовым сочетает в себе высокую прочности тонкого glassfibres с пластичностью и химической стойкостью пластмассы. В настоящее время композиты используются для структур, таких как мосты, лодки строительства и т.д.<br><br>Композитные материалы обычно состоят из синтетических волокон в матрице, материал, который окружает и тесно связан с волокнами. Наиболее широко используемый тип композиционного материала ispolymer матричных композитов (ЧВК). ОНК состоит из волокон, изготовленные из керамического материала, такие как углерод или стекла, встроенный в пластиковой матрице. Обычно волокна составляют около 60 процентов от общего объема. Композиты с металлическими матрицами или керамическими матрицами calledmetal матричных композитов (ММС) andceramic матричных композитов (ОМЦ), соответственно.<br><br>Непрерывное волокно композиты, как правило, требуется для конструкционных применений. Прочность удельная (отношение прочности к плотности) andspecific жесткости (модуль упругости упругого отношения к плотности) непрерывного ОНК из углеродного волокна, например, может быть лучше, чем металлические сплавы имеют. Композиты могут также иметь другие привлекательные свойства, например, высокую термическую и электрическую проводимость и низкий коэффициент thermalexpansion.<br><br>Хотя композитные материалы имеют определенные преимущества по сравнению с традиционными материалами, композиты также имеют некоторые недостатки. Так, например, ОНК и другие композитные материалы имеют тенденцию быть highlyanisotropic- то есть, их прочность, жесткость и другие технические свойства различны в зависимости от ориентации композиционного материала. Например, если ПМК изготавливают таким образом, что все волокна выстраиваются параллельно друг другу, то ПМК будет очень жесткой в ​​направлении, параллельном волокнам, но не жесткими в перпендикулярном направлении. Дизайнер, который использует композитные материалы в конструкциях, подвергающихся в разнонаправленные силы, должен принять эти анизотропные свойства во внимание. Кроме того, образуя прочные связи между отдельными компонентами композиционного материала трудно.<br><br>Усовершенствованные композиты имеют высокие производственные затраты. Изготовление композитных материалов представляет собой сложный процесс. Однако, разрабатываются новые технологии производства. Это станет возможным получение композиционных материалов на более высоких объемах и по более низкой стоимости, чем в настоящее время возможно, ускорение более широкой эксплуатации этих материалов
переводится, пожалуйста, подождите..
Результаты (русский) 2:[копия]
Скопировано!
Комбинации двух или более различных материалов называются композитными материалами. Они обычно обладают уникальными механическими и физическими свойствами, поскольку сочетают в себе лучшие свойства различных материалов. Например, стеклопластиковый усиленный пластик сочетает в себе высокую прочность тонких стеклянных волокон с пластичностью и химическим сопротивлением пластика. В настоящее время композиты используются для таких сооружений, как мосты, судостроение и т.д.<br><br>Композитные материалы обычно состоят из синтетических волокон в матрице, материал, который окружает и плотно связан с волокнами. Наиболее широко используемым типом композитного материала является полимерные матричные композиты (ПМК). ПМК состоят из волокон, изготовленных из керамического материала, такого как углерод или стекло, встроенные в пластиковую матрицу. Обычно волокна составляют около 60 процентов по объему. Композиты с металлическими матрицами или керамическими матрицами называются металлическими матричных композитами (ММК) и керамическими матричных композитами (CMC), соответственно.<br><br>Композиты непрерывного волокна, как правило, необходимы для структурного применения. Специфическая прочность (соотношение прочности к плотности) и специфическая жесткость (упругое соотношение модуля к плотности) непрерывного углеродного волокна ПМК, например, могут быть лучше, чем металлические сплавы. Композиты могут также иметь другие привлекательные свойства, такие как высокая тепловая или электрическая проводимость и низкий коэффициент теплорасширения.<br><br>Хотя композитные материалы имеют определенные преимущества по сравнению с обычными материалами, композиты также имеют некоторые недостатки. Например, ПМС и другие композитные материалы, как правило, высокоанисотропные, т.е. их прочность, жесткость и другие инженерные свойства отличаются в зависимости от ориентации композитного материала. Например, если PMC изготовлен так, что все волокна выстроились параллельно друг другу, то PMC будет очень жесткой в направлении параллельно волокнам, но не жесткой в перпендикулярном направлении. Конструктор, который использует композитные материалы в структурах, подверженных разнонаправленным силам, должен принимать во внимание эти анизотропные свойства. Кроме того, трудно сформировать прочные связи между отдельными компонентами композитного материала.<br><br>Передовые композиты имеют высокие производственные затраты. Изготовление композитных материалов является сложным процессом. Тем не менее, разрабатываются новые технологии производства. Станет возможным производство композитных материалов при больших объемах и при меньших затратах, чем это возможно в настоящее время, что ускорит более широкое использование этих материалов
переводится, пожалуйста, подождите..
Результаты (русский) 3:[копия]
Скопировано!
комбинация двух или более различных материалов называется композиционным материалом.Они обычно обладают уникальными механическими и физическими свойствами, так как они сочетаются с оптимальными свойствами различных материалов.например, армированный стекловолокном пластик сочетает высокую прочность тонкого стеклянного волокна с резистентностью и химической устойчивостью пластмассы.В настоящее время композиционный материал используется для строительства мостов, кораблестроений и т.д.<br>композиционный материал обычно состоит из синтетических волокон в Матрице, которая окружена и тесно связана с волокнами.наиболее широко используемые типы композиционных материалов - полимерные композиционные материалы (ПМС).синхронный двигатель с постоянным магнитом состоит из волокна из углеродистых или стеклянных керамических материалов, встроенных в пластиковую матрицу.обычно объем этих волокон составляет около 60%.композиционный материал на металлической основе и композиционный материал на керамической основе именуются, соответственно, композиционными материалами на металлической и керамической основе.<br>для применения конструкций обычно требуется непрерывный волокнистый композиционный материал.например, удельная прочность (отношение плотности к плотности) и удельная жёсткость (отношение плотности упругого модуля) могут быть лучше сплавов металла.композиционный материал может также обладать другими притягивающими свойствами, такими, как высокая теплопроводность или электропроводность, а также низкотемпературный коэффициент расширения.<br>Хотя композиционные материалы обладают определенным преимуществом по сравнению с традиционными материалами, они также имеют некоторые недостатки.например, материалы с постоянными магнитами и другие композиционные материалы имеют тенденцию к высокой анизотропии, т.е.например, если производство PMC обеспечивает параллельное расположение всех волоконно - оптических волокон, то ПМС может быть очень жестким в параллельном направлении, но не в вертикальном направлении.конструкторы, использующие композиционные материалы в структурах, подверженных многоплановости, должны учитывать эти анизотропные характеристики.Кроме того, трудно наладить прочные связи между раздельными компонентами композиционного материала.<br>современные композиционные материалы имеют более высокие производственные затраты.Подготовка композиционных материалов - сложный процесс.Однако развиваются новые производственные технологии.производство композиционных материалов с более высокой производительностью и меньшими издержками по сравнению с сегодняшним днем позволит ускорить широкое освоение этих материалов<br>
переводится, пожалуйста, подождите..
 
Другие языки
Поддержка инструмент перевода: Клингонский (pIqaD), Определить язык, азербайджанский, албанский, амхарский, английский, арабский, армянский, африкаанс, баскский, белорусский, бенгальский, бирманский, болгарский, боснийский, валлийский, венгерский, вьетнамский, гавайский, галисийский, греческий, грузинский, гуджарати, датский, зулу, иврит, игбо, идиш, индонезийский, ирландский, исландский, испанский, итальянский, йоруба, казахский, каннада, каталанский, киргизский, китайский, китайский традиционный, корейский, корсиканский, креольский (Гаити), курманджи, кхмерский, кхоса, лаосский, латинский, латышский, литовский, люксембургский, македонский, малагасийский, малайский, малаялам, мальтийский, маори, маратхи, монгольский, немецкий, непальский, нидерландский, норвежский, ория, панджаби, персидский, польский, португальский, пушту, руанда, румынский, русский, самоанский, себуанский, сербский, сесото, сингальский, синдхи, словацкий, словенский, сомалийский, суахили, суданский, таджикский, тайский, тамильский, татарский, телугу, турецкий, туркменский, узбекский, уйгурский, украинский, урду, филиппинский, финский, французский, фризский, хауса, хинди, хмонг, хорватский, чева, чешский, шведский, шона, шотландский (гэльский), эсперанто, эстонский, яванский, японский, Язык перевода.

Copyright ©2025 I Love Translation. All reserved.

E-mail: ilovetranslation@live.com