| Plural | austenites |
austenite transformation temperature
อุณหภูมิการเปลี่ยนแปลงของออสเทนไนต์
austenite grain size
ขนาดเกรนออสเทนไนต์
formation of austenite
การเกิดออสเทนไนต์
austenite stability
ความเสถียรของออสเทนไนต์
residual austenite
ออสเทนไนต์ที่หลงเหลือ
austenite microstructure
โครงสร้างจุลภาคของออสเทนไนต์
austenite is a phase in steel that is critical for its properties.
ออสเทนไนต์เป็นเฟสในเหล็กที่เป็นสิ่งสำคัญต่อคุณสมบัติของมัน
the transformation from austenite to martensite occurs during cooling.
การเปลี่ยนแปลงจากออสเทนไนต์ไปเป็นมาร์เทนไซต์เกิดขึ้นระหว่างการระบายความร้อน
understanding austenite helps in improving the toughness of steel.
ความเข้าใจเกี่ยวกับออสเทนไนต์ช่วยในการปรับปรุงความเหนียวของเหล็ก
many alloys contain austenite at high temperatures.
โลหะผสมหลายชนิดมีออสเทนไนต์ที่อุณหภูมิสูง
the stability of austenite can be influenced by carbon content.
ความเสถียรของออสเทนไนต์สามารถได้รับผลกระทบจากปริมาณคาร์บอน
heat treatment can change the amount of austenite in steel.
การอบคืนตัวสามารถเปลี่ยนแปลงปริมาณของออสเทนไนต์ในเหล็กได้</treatment></item><item><text>austenite is non-magnetic, which is useful in various applications.</text><translation>ออสเทนไนต์ไม่เป็นแม่เหล็ก ซึ่งมีประโยชน์ในการใช้งานต่างๆ
austenite is non-magnetic, which is useful in various applications.
ออสเตนไนต์ไม่มีคุณสมบัติเป็นแม่เหล็ก ซึ่งมีประโยชน์ในหลายการใช้งาน
the presence of austenite enhances the ductility of the material.
การมีอยู่ของออสเทนไนต์ช่วยเพิ่มความเหนียวของวัสดุ
researchers study austenite to develop stronger steel grades.
นักวิจัยศึกษาออสเทนไนต์เพื่อพัฒนาเกรดเหล็กที่แข็งแรงขึ้น
cooling rates affect the formation of austenite in alloys.
อัตราการระบายความร้อนมีผลต่อการก่อตัวของออสเทนไนต์ในโลหะผสม
austenite transformation temperature
อุณหภูมิการเปลี่ยนแปลงของออสเทนไนต์
austenite grain size
ขนาดเกรนออสเทนไนต์
formation of austenite
การเกิดออสเทนไนต์
austenite stability
ความเสถียรของออสเทนไนต์
residual austenite
ออสเทนไนต์ที่หลงเหลือ
austenite microstructure
โครงสร้างจุลภาคของออสเทนไนต์
austenite is a phase in steel that is critical for its properties.
ออสเทนไนต์เป็นเฟสในเหล็กที่เป็นสิ่งสำคัญต่อคุณสมบัติของมัน
the transformation from austenite to martensite occurs during cooling.
การเปลี่ยนแปลงจากออสเทนไนต์ไปเป็นมาร์เทนไซต์เกิดขึ้นระหว่างการระบายความร้อน
understanding austenite helps in improving the toughness of steel.
ความเข้าใจเกี่ยวกับออสเทนไนต์ช่วยในการปรับปรุงความเหนียวของเหล็ก
many alloys contain austenite at high temperatures.
โลหะผสมหลายชนิดมีออสเทนไนต์ที่อุณหภูมิสูง
the stability of austenite can be influenced by carbon content.
ความเสถียรของออสเทนไนต์สามารถได้รับผลกระทบจากปริมาณคาร์บอน
heat treatment can change the amount of austenite in steel.
การอบคืนตัวสามารถเปลี่ยนแปลงปริมาณของออสเทนไนต์ในเหล็กได้</treatment></item><item><text>austenite is non-magnetic, which is useful in various applications.</text><translation>ออสเทนไนต์ไม่เป็นแม่เหล็ก ซึ่งมีประโยชน์ในการใช้งานต่างๆ
austenite is non-magnetic, which is useful in various applications.
ออสเตนไนต์ไม่มีคุณสมบัติเป็นแม่เหล็ก ซึ่งมีประโยชน์ในหลายการใช้งาน
the presence of austenite enhances the ductility of the material.
การมีอยู่ของออสเทนไนต์ช่วยเพิ่มความเหนียวของวัสดุ
researchers study austenite to develop stronger steel grades.
นักวิจัยศึกษาออสเทนไนต์เพื่อพัฒนาเกรดเหล็กที่แข็งแรงขึ้น
cooling rates affect the formation of austenite in alloys.
อัตราการระบายความร้อนมีผลต่อการก่อตัวของออสเทนไนต์ในโลหะผสม
สำรวจคำศัพท์ที่มีการค้นหาบ่อย
ต้องการเรียนรู้คำศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นหรือไม่? ดาวน์โหลดแอป DictoGo แล้วสนุกกับฟีเจอร์ช่วยจดจำและทบทวนคำศัพท์มากมาย!
ดาวน์โหลด DictoGo ตอนนี้