- [檢測百科]分享:基于壓入響應(yīng)的異種金屬焊接接頭材料力學(xué)性能計算方法2025年04月08日 10:22
- 焊接接頭各區(qū)域具有力學(xué)性能不均勻性[1],通常是結(jié)構(gòu)發(fā)生失效的薄弱部位[2]。在壓水堆核電一回路安全端中,焊接接頭大多為異種金屬接頭,不同的焊接材料使用導(dǎo)致接頭微觀結(jié)構(gòu)和力學(xué)性能存在分布不均勻的特點(diǎn),這對局部區(qū)域力學(xué)性能獲取技術(shù)提出了更高的要求[3]。傳統(tǒng)的單軸拉伸試驗存在諸多使用上的局限性,難以準(zhǔn)確全面地測定材料局部區(qū)域的力學(xué)性能[4]。
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- [檢測百科]分享: 稀土顆粒改性對酚醛樹脂基摩擦材料力學(xué)性能和摩擦學(xué)性能的影響2024年12月24日 11:02
- 樹脂基摩擦材料主要是由黏結(jié)劑、填料、增強(qiáng)纖維、摩擦改性劑等組成的一種復(fù)合材料[1],具有良好的摩擦磨損性能以及成本低廉、生產(chǎn)工藝簡單、安全環(huán)保等優(yōu)點(diǎn),廣泛應(yīng)用于汽車、火車、礦山機(jī)械、石油鉆機(jī)等機(jī)械裝備,其結(jié)構(gòu)件通過在工作過程中與制動盤產(chǎn)生摩擦作用來吸收能量或傳遞動力,從而確保制動系統(tǒng)的安全性與可靠性[2-4]。
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- [檢測百科]分享:影響全自動夾雜物分析系統(tǒng)識別效果的因素2024年11月18日 09:43
- 鋼鐵中夾雜物對鋼鐵生產(chǎn)和使用性能有著非常重要的影響[1-2],鋼中夾雜物尺寸、分布會影響材料的整體性,造成材料力學(xué)性能、使用性能等下降,甚至導(dǎo)致工件斷裂[3-5]。對材料進(jìn)行夾雜物統(tǒng)計分析,可以提高產(chǎn)品質(zhì)量。
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- [檢測百科]分享:爐內(nèi)邊部加熱器對熱鍍鋅加P高強(qiáng)鋼力學(xué)性能及表面質(zhì)量的影響2024年04月15日 10:33
- 隨著汽車輕量化理念的不斷深化和環(huán)保壓力的不斷增加,汽車用熱鍍鋅高強(qiáng)鋼所占比例也在逐年增加,汽車廠對材料的要求不僅局限于產(chǎn)品的力學(xué)性能,同時也對材料的表面質(zhì)量提出更高的要求。近年來高強(qiáng)鋼的主要添加元素有P、Si、Mn、Cr等,其中P是較為經(jīng)濟(jì)又有效的強(qiáng)化元素,但加P高強(qiáng)鋼在鍍鋅過程中易出現(xiàn)邊部溫降而造成表面缺陷。本文針對溫降較為劇烈的熱鍍鋅加P高強(qiáng)鋼生產(chǎn)過程中邊部加熱器的使用對材料力學(xué)性能及表面缺陷的影響進(jìn)行了分析,同時對鍍鋅前爐內(nèi)投入邊部加熱工藝進(jìn)行了優(yōu)化分析[1-3]。
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- [檢測百科]分享:應(yīng)力控制和應(yīng)變控制模式下304奧氏體不銹鋼的應(yīng)變強(qiáng)化2023年11月22日 09:58
- 通過應(yīng)力控制模式和應(yīng)變控制模式研究了304奧氏體不銹鋼應(yīng)變強(qiáng)化前后的力學(xué)性 能.結(jié)果表明:應(yīng)力控制可以準(zhǔn)確地控制材料應(yīng)變強(qiáng)化后的屈服強(qiáng)度;應(yīng)變控制模式下應(yīng)變強(qiáng)化后 材料力學(xué)性能差別較大,在使用應(yīng)變控制模式強(qiáng)化 304 奧氏體不銹鋼時,其應(yīng)變數(shù)值不能超過 10%.在實(shí)際應(yīng)用中,可以將應(yīng)力作為應(yīng)變強(qiáng)化的控制值,將應(yīng)變作為應(yīng)變強(qiáng)化的限制值.
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- [檢測百科]分享:輸電線路導(dǎo)線單線長時高溫運(yùn)行條件下的強(qiáng)度損失2023年11月03日 09:36
- 架空導(dǎo)線是電能輸送的載體,其最高運(yùn)行溫度 一般不超過70 ℃ [1G2].有研究表明,將導(dǎo)線的運(yùn)行 溫度從70 ℃提高到80 ℃,其電能輸送容量可以增 加25% [3],然而溫度升高對導(dǎo)線材料力學(xué)性能的影 響卻是不容忽視的.因此,研究導(dǎo)線單線在高溫運(yùn) 行條件下強(qiáng)度損失的情況,了解其在不同溫度及持 續(xù)時間條件下強(qiáng)度變化的情況,可以為輸電線路的 日常維護(hù)提供參考.
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- [檢測百科]分享:調(diào)速器步進(jìn)電機(jī)軸斷裂失效分析2023年10月24日 09:24
- 某電廠調(diào)速器步進(jìn)電機(jī)軸在開機(jī)調(diào)負(fù)荷過程中發(fā)生斷裂,對斷裂電機(jī)軸進(jìn)行了宏觀檢 驗、化學(xué)成分分析、硬度測試、金相檢驗和斷口分析,并對步進(jìn)電機(jī)軸材料進(jìn)行了切應(yīng)力校核.結(jié)果 表明:該調(diào)速器步進(jìn)電機(jī)軸斷裂失效為低應(yīng)力高周旋轉(zhuǎn)/彎曲疲勞斷裂.電機(jī)軸斷裂失效的主要原 因一方面是因為變徑部位退刀槽位置容易造成應(yīng)力集中現(xiàn)象,從而促使步進(jìn)電機(jī)軸表面產(chǎn)生疲勞 裂紋;另一方面是因為硫化物、碳化物等夾雜物的存在會降低材料的塑性、韌性和疲勞強(qiáng)度,進(jìn)一步 造成應(yīng)力疊加,材料力學(xué)性能降低,加速疲勞裂紋的形成和擴(kuò)展.
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- [檢測百科]分享:LN3-2-6X井直線電機(jī)抽油機(jī)導(dǎo)向輪軸斷裂原因2022年10月31日 09:22
- LN3-2-6X井直線電機(jī)抽油機(jī)導(dǎo)向輪軸在使用過程中發(fā)生斷裂。采用宏觀觀察、無損檢 測、力學(xué)性能測試、化學(xué)成分分析及金相檢驗等方法對該導(dǎo)向輪軸的斷裂原因進(jìn)行了分析。結(jié)果表 明:該導(dǎo)向輪軸在服役過程中承受交變載荷,從而發(fā)生疲勞斷裂。裂紋起源于輪軸外表面與腹板焊 接處,輪軸材料力學(xué)性能不合格、材料組織出現(xiàn)異常以及腹板焊接質(zhì)量差對裂紋擴(kuò)展起到了一定的 促進(jìn)作用。
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- [檢測百科]分享:AlN含量對 AlN/ZrGCu復(fù)合材料性能的影響2021年12月09日 13:54
- 以純銅粉、鋯粉、AlN 粉為原料,采用放電等離子燒結(jié)方法制備了 AlN/ZrGCu復(fù)合材料,研究了 AlN 含量(1%~20%,質(zhì)量分?jǐn)?shù),下同)對該復(fù)合材料微觀形貌、力學(xué)性能和摩擦磨損性能的影響,分析了其磨損機(jī)理.結(jié)果表明:細(xì)小的 AlN 顆粒在銅合金基體中呈彌散分布;當(dāng) AlN含量為1%~15%時。
- 閱讀(23) 標(biāo)簽:金屬材料檢測|化學(xué)分析
- [檢測百科]分享:關(guān)于T/P91鋼和T/P92鋼里氏硬度與布氏硬度換算差異性的物理學(xué)解釋2021年12月07日 13:16
- 基于火力發(fā)電廠高溫管道用材 T/P91鋼和 T/P92鋼里氏硬度與布氏硬度換算數(shù)據(jù),并根據(jù)兩種硬度的物理意義以及材料力學(xué)性能特點(diǎn),構(gòu)建了簡化的應(yīng)力G應(yīng)變模型,分析了 T/P91鋼和 T/P92鋼在里氏硬度與布氏硬度換算過程中存在的差異,并應(yīng)用物理學(xué)對該差異性進(jìn)行了解釋.
- 閱讀(80) 標(biāo)簽:金屬材料檢測|力學(xué)試驗
- [檢測百科]分享:應(yīng)力控制和應(yīng)變控制模式下304奧氏體 不銹鋼的應(yīng)變強(qiáng)化2021年11月11日 15:44
- 通過應(yīng)力控制模式和應(yīng)變控制模式研究了304奧氏體不銹鋼應(yīng)變強(qiáng)化前后的力學(xué)性能.結(jié)果表明:應(yīng)力控制可以準(zhǔn)確地控制材料應(yīng)變強(qiáng)化后的屈服強(qiáng)度;應(yīng)變控制模式下應(yīng)變強(qiáng)化后材料力學(xué)性能差別較大,在使用應(yīng)變控制模式強(qiáng)化 304 奧氏體不銹鋼時,其應(yīng)變數(shù)值不能超過10%.
- 閱讀(21) 標(biāo)簽:金相分析|金屬材料檢測|力學(xué)試驗
- [檢測百科]分享:球形壓痕表征應(yīng)力應(yīng)變法測金屬材料的力學(xué)性能2021年09月22日 16:26
- 利用 Matlab的優(yōu)化函數(shù)改進(jìn)了表征應(yīng)力應(yīng)變法的優(yōu)化條件,并優(yōu)化了表征應(yīng)力應(yīng)變法的計算流程,同時利用改進(jìn)的彈塑性方程對屈服強(qiáng)度σy、應(yīng)變硬化指數(shù)n 和彈性模量E 三個參數(shù)同時進(jìn)行優(yōu)化,從而確定了材料的力學(xué)性能參數(shù),之后采用球形壓痕表征應(yīng)力應(yīng)變法對 P91鋼的力學(xué)性能進(jìn)行測試,并與單軸拉伸試驗結(jié)果進(jìn)行對比.結(jié)
- 閱讀(84) 標(biāo)簽:金屬材料檢測|疲勞試驗
- [檢測百科]分享:多級多孔碳的生物誘導(dǎo)合成及其吸附性能2021年08月27日 13:24
- 結(jié)果表明:制備的Ti2SC 粉體活性高,其中含有少量副產(chǎn)物TiC和Ti3S4;在1250℃保溫5min得到的塊體材料具有優(yōu)異的力學(xué)性能。
- 閱讀(10) 標(biāo)簽:力學(xué)試驗|腐蝕試驗|化學(xué)分析
- [檢測百科]分享:冷卻速率和碳含量對鐵-銅-鎳-鉬-碳燒結(jié)材料 組織與性能的影響2021年08月27日 09:51
- 以部分?jǐn)U散預(yù)合金鐵-銅-鎳-鉬-碳粉為原料,利用模壁潤滑溫壓工藝獲得高密度壓坯,采用燒結(jié)硬化處理工藝燒結(jié),研究了冷卻速率和碳含量對燒結(jié)材料力學(xué)性能和顯微組織的影響。
- 閱讀(15) 標(biāo)簽:力學(xué)試驗|化學(xué)分析|金屬材料檢測|金相分析
- [檢測百科]分享:原位合成層狀Ti-(TiB+TiC)/Ti復(fù)合材料的組織與力學(xué)性能2021年07月21日 10:35
- 分別從燒結(jié)態(tài)和退火態(tài)層狀TiG(TiB+TiC)/Ti復(fù)合材料上切割出試樣,磨拋處理后采用Kroll試劑進(jìn)行腐蝕,然后分別采用Stem2000型體式顯微鏡、ImageA1m型光學(xué)顯微鏡以及FEIQUANTA250型掃描電鏡等進(jìn)行組織分析;制備出如圖2所示的拉伸試樣,在ZwickZ020型萬能材料試驗機(jī)上測試層狀TiG(TiB+TiC)/Ti復(fù)合材料的室溫拉伸處性能,試樣標(biāo)距為15mm,應(yīng)變速率為1×10-3s-1.
- 閱讀(24) 標(biāo)簽:力學(xué)試驗|金相分析|緊固件檢測
- [檢測百科]分享:粉末擠壓成型制備SiCp/Al復(fù)合材料的 顯微組織及性能2021年07月07日 14:00
- 采用粉末擠壓成型方法制備 SiC 體積分?jǐn)?shù)分別為30%,40%,50%的 SiCp/Al復(fù)合材料,通過光學(xué)顯微鏡、掃描電鏡、拉伸試驗機(jī)、布氏硬度計、熱膨脹儀和熱導(dǎo)率測試儀等對其顯微組織、力學(xué)性能和物理性能等進(jìn)行了分析.結(jié)果表明:經(jīng)過450 ℃熱擠壓成型成功制備出30%SiCp/Al和40%SiCp/Al復(fù)合材料,而50%SiCp/Al復(fù)合材料無法直接擠壓成型;在復(fù)合材料縱截面上,鋁基體沿擠壓方向分布并呈現(xiàn)白色條狀流線型組織;兩種復(fù)合材料的拉伸斷口均由大量細(xì)小韌窩組成, 呈混合斷裂特征;隨著SiC體積分?jǐn)?shù)的提高,復(fù)合材料布氏硬度從81.9HB升高到98HB,但抗拉強(qiáng)度有所降低,伸長率明顯減小;復(fù)合材料的相對密度和線膨脹系數(shù)減小,熱導(dǎo)率增大.
- 閱讀(15) 標(biāo)簽:力學(xué)試驗|金相分析|化學(xué)分析
- [檢測百科]分享:QAl9G4鋁青銅轉(zhuǎn)向油缸接頭斷裂失效分析2021年06月22日 14:02
- :材料為QAl9G4鋁青銅的船用推進(jìn)器轉(zhuǎn)向油缸接頭,在下水投入使用8個月后出現(xiàn)早期斷裂失效.從斷口形貌、化學(xué)成分、力學(xué)性能、顯微組織等方面,對QAl9G4鋁青銅油缸接頭進(jìn)行斷裂原因分析.結(jié)果表明:QAl9G4鋁青銅原材料力學(xué)性能偏低,鉛、鐵元素含量超標(biāo),增加了合金的脆性并降低了合金的耐腐蝕性;基體組織嚴(yán)重偏析,在交變載荷及環(huán)境腐蝕的作用下在表面腐蝕銹斑處萌生裂紋源,發(fā)生應(yīng)力腐蝕開裂并最終導(dǎo)致脆性斷裂.
- 閱讀(28) 標(biāo)簽:金相分析|金屬材料檢測|失效分析
- [檢測百科]分享:碳納米管/鋁界面反應(yīng)程度及其與復(fù)合材料 力學(xué)性能的關(guān)系2021年06月15日 14:36
- 李忠文1,林仁邦2,胡勵2,俞子贇3,鄢來朋3,譚占秋3,范根蓮3,李志強(qiáng)3,張荻3 (1.中車青島四方機(jī)車車輛股份有限公司,青島266111;2.上海宇航系統(tǒng)工程研究所,上海201108; 3.上海交通大學(xué)金屬基復(fù)合材料國家重點(diǎn)實(shí)驗室,上海200240) 摘 要:采用電化學(xué)溶解G氣相色譜標(biāo)定方法,研究了不同燒結(jié)時間下質(zhì)量分?jǐn)?shù)2%CNTs/5083Al 復(fù)合材料中界面反應(yīng)程度的變化規(guī)律,并探討了界面反應(yīng)程度與復(fù)合材料力學(xué)性能的關(guān)系.結(jié)果表 明:在570℃燒結(jié)溫度下,
- 閱讀(58) 標(biāo)簽:
- [檢測百科]金屬材料力學(xué)性能變形的四階段2020年11月03日 17:55
- 屈服階段。此階段應(yīng)變ε繼續(xù)發(fā)生,但是應(yīng)力σ不再隨應(yīng)變線性增長,而是在一個區(qū)間內(nèi)上下波動,試樣的伸長量急劇增加,這種現(xiàn)象稱為屈服。此時如果卸除全部載荷,試樣將不會恢復(fù)原樣,表現(xiàn)為永久變形。對于屈服現(xiàn)象明顯的材料,將屈服分為上、下屈服,對于屈服現(xiàn)象不明顯的材料,常用以產(chǎn)生0.2%殘余變形量的應(yīng)力值為其屈服。
- 閱讀(48) 標(biāo)簽:屈服變形|金屬材料硬度變形|金屬材料強(qiáng)度變形
- [檢測百科]影響金屬材料檢測拉伸試驗斷裂位置的因素探討2020年03月10日 17:47
- 室溫拉伸試驗是檢測金屬材料力學(xué)性能指標(biāo)最常用的、最基本的手段。在各種材料各種性能檢測中,拉伸性能是最主要的檢測指標(biāo)之一。拉伸性能指標(biāo)在標(biāo)準(zhǔn)GB/T228.1中有明確的要求,除了強(qiáng)度要達(dá)標(biāo)外,塑性也必須滿足一定的要求。同時標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,拉伸試樣的斷裂位置必須在1/3Lo以內(nèi),測得的斷后伸長率才有效。而在實(shí)際實(shí)驗過程中往往會出現(xiàn)斷裂位置偏移,測得數(shù)據(jù)偏低,導(dǎo)致試驗無效,所以針對拉伸試驗過程中各種影響因素進(jìn)行探討。
- 閱讀(461) 標(biāo)簽:力學(xué)試驗