氧化物的钙热还原,103,107-8 钙热疗法,106 氧化钽的钙还原,105 碳脱氧,102 碳热疗法,101 铸件,如钛净成型技术,200-203,206;插图,201,202;表格,203 钛合金的夏比冲击试验,46,49;表,49 化学加工工业,钽在电解中的应用。111 氯碱工业 尺寸稳定阳极技术的商业化,3-4 盐水电解用石墨阳极技术的应用,4 铬,作为钛合金,137-38,145 冷变形,锆的应用,165 耐腐蚀性,ix 化学成分对高强度钛合金的影响,123-25 表面光洁度对高强度钛合金的影响,125-26 热机械对高强度钛合金的影响,125,130-143;插图,134,135,137,138;表格,132,133,136-140
飞机 波音 707, 259 压缩构件, 243 油箱外皮, 277 机身, 226 F-4 战斗机, 277 F-15 战斗机, 243 水平稳定器, 259 结构维护, 291 美国空军 T-39 运输机/教练机, 291 机翼, 243 铝合金 A356-T6, 54 2014-T6, 153 7075-T6, 281 7079-T6, 271 ASME 规范 锅炉和压力容器规范, 7,212 非燃烧压力容器规范, 53 ASTM 标准 A 356-77, 56 B 26-82b, 54 E 8-82, 54 E 23-82, 6 E 399-83, 54, 69, 88 E 606-80, 146 E 813-81, 7, 91
董事会负责 ASTM 标准的形式和风格。董事会、标准委员会、技术委员会或其执行小组委员会可建议对本手册进行修订。标准委员会根据变更建议采取行动,并审查技术委员会对 ASTM 标准的形式和风格的所有例外请求。对本手册的技术内容和格式的建议变更应提交标准委员会,标准委员会应在定期会议上对建议的优点作出裁决。将向技术委员会发出通函投票,COS 将处理回复。COS 建议应发送给董事会。董事会通过的变更应向成员公布,并应于董事会确定的日期生效。
Ramnath、Venkatachalam、281 Rechak、Said、97 Reddy、Ambur D.、340 Rehfield、Lawrence W.、81、340 Rothschilds、Robert J.、161 Russell、Alan J.、259
采集,数据,101 胶粘剂选择,301 航空航天产品材料选择和使用,192 AFNOR NFZ 99-100 标准,150 合金相图国际委员会 (APDIC),84 合金相图,三元,363 铝合金,472 铝合金,472 分析,数据,446 人工智能,272 ASCII,119,150 ASM International,119 ASTM 委员会 D-30 高模量纤维及其复合材料,446 ASTM 委员会 E-49 材料和化学性能数据计算机化,141,413,446 小组委员会 E49.05 数据和数据库质量数据库描述,64 数据库开发,64 数据库管理,64 质量指标,64 ASTM 标准(另请参阅标准),413 汇编 _q_f 标准定义,15 开发,数据库,64 质量指标,64 E 1407:15 大气腐蚀,318 汽车零部件,材料选择,337
加速量热仪,99,100 可接受性指数,8 绝热压缩,200 老化,106 飞机氧气火灾,171 铝及合金,8,17,18,27,31,35,47,55,83,119,123,130,132,133,137,139,146,147,149,150,173,178,179,201 ASTM 委员会 G-4,7,8,12,14,16,98,109,229 ASTM D 2863,154 ASTM G 63,13,14 ASTM G 72,99, 109 ASTM G 88, 13
对委员会过去和当前活动的评估应包括对其结构和运作所有方面的全面审查,包括范围、组织、人员、财政资源、与其他 ASTM 活动的关系、现有和拟议的标准、计划和成就。范围应清楚、简明地定义委员会的目的。组织结构应为委员会的有效运作提供适当的框架。委员会成员应积极代表科学、工程和技术的适当领域,并由政府的跨部门组成,!学术界和私营部门。现任和未来的领导人应对委员会的活动表现出个人承诺并提供有力的领导。财政支持应足以支持委员会的工作。委员会的内部和外部关系应支持并提高其生产力。现有和拟议的标准应反映技术界的需求。计划和成就应与委员会的范围和目标一致。
疲劳寿命预测,178 疲劳极限,101 疲劳特性,8 蒸汽轮机钢,210 断裂力学,60,101,129,153 频率,13 微动,机械部件,190 微动桥,接触压力分布,85 微动腐蚀,23 球墨铸铁和钢的疲劳强度,178 高强度低合金钢,217 微动装置,13 微动疲劳,33 铝导体钢增强电导体,231 碳纤维增强环氧层压板,243 接触压力分布,85 腐蚀作用,217 具有明确定义特性的实验,69 微动图和,49 历史,8 机制,23 发电行业,153 强度改进模型分析,101 变量,60 微动疲劳损伤表征技术,170 成核, 23 微动疲劳试验方法评估,33 概念框架,1 现行实践,263
缺陷簇,78 变形,401 扩散辐射增强,516 扩散对,516 凹陷,3,15 位错,419,579 位错环,78,727,741 位移率,429 剂量-损伤相关性,221,727 剂量测定,605 dpa,221,429,446,479,553,727 落锤重量,208 延性断裂,15 延性-脆性转变温度,123,138,311,565
声波,536-546 衍射和模式转换信号,541-542 分布弹簧常数,539-541 与裂纹的相互作用,536-537 界面透射率,539,541 局部应力强度因子,543-546 通过透射和衍射信号接收,537-538 界面残余应力,542-543 剪切波信号,542 超声波穿过裂纹的传播,539-540 垂直于裂纹表面的波传播,538--541 艾里应力函数,313 合金,139,171 铝合金,121,270,528,583-597,640,642-643 施加与有效试样几何形状,227-228 基线传播数据,571-572 化学成分, 122,584 顺应性方法,587 恒定载荷振幅试验,569-570 裂纹扩展基线数据,428-430 速率变化,37-38 裂纹张开应力强度因子变化,37-38