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相似文献
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1.
阐述了功能梯度材料的概念和产生背景,以及功能梯度材料的各种制备技术的原理和特点,回顾了近年来圆筒容器用功能梯度材料应力研究取得的成果,并展望了功能梯度材料的发展趋势。同时着重论述了功能梯度材料在圆筒容器中的应力、应变分析研究现状及应用背景。  相似文献   

2.
梯度功能材料的研究与展望   总被引:25,自引:0,他引:25  
梯度功能材料是基于一种全新的材料设计概念合成的新型复合材料,本文叙述了梯度功能材料的概念和开发背景,着重介绍了梯度功能材料的研究内容和现状以及在航天、核能、电子、光学、生物医学等领域的应用前景,并展望了这种新材料今后的研究动向。  相似文献   

3.
曹蕾蕾  裴建中  陈疆  张涛 《材料导报》2014,28(23):46-50,54
梯度功能材料的热应力问题贯穿梯度功能材料设计、制备、性能评价及应用整个研究领域,其中,热传导问题是热应力研究基础。介绍了梯度功能材料的概念及热传导和热应力问题的研究背景,重点分析了梯度功能材料热传导和热应力问题在数学模型、物性参数模型、解析方法、数值方法等方面的国内外研究进展,并展望进一步研究方向。  相似文献   

4.
本文从功能梯度材料的产生背景、概念、性质、研究进展以及应用范围等方面,对功能梯度材料目前的研究作以简单的概述,并简单预测了功能梯度材料今后的发展趋势。以促进梯度功能材料更好、更快、更全面的发展。  相似文献   

5.
梯度功能材料的研究评述   总被引:9,自引:1,他引:8  
叙述了梯度功能材料(FGM)的概念,结构特征以及制备方法。评述了梯度功能材料研究的现状,提出了将梯度功能材料与纳米材料、梯度功能材料与智能材料系统地结合,将是21世纪材料科学发展的主导方向之一。  相似文献   

6.
功能梯度材料的制备与应用进展   总被引:2,自引:0,他引:2  
功能梯度材料(FGM)是由日本人首先提出的一种新型复合材料,从提出后到现在已经得到了深入的研究和广泛的应用.阐述了功能梯度材料的概念及其产生背景,重点评述了功能梯度材料各种制备技术的原理和特点,以及国内外在应用方面取得的各种成果,探讨了功能梯度材料的发展方向.  相似文献   

7.
电沉积梯度功能材料概述   总被引:9,自引:1,他引:8  
雷孙栓  李宁 《材料保护》1995,28(7):12-14
概述了梯度功能材料的概念、性能、应用及主要制备方法。综述了目前用电沉积法制备梯度功能材料的工艺规范、材料(镀层)梯度控制方法和所得材料(镀层)的梯度组成、性能。  相似文献   

8.
20000601 功能梯度材料和低温制备研究现状及展望———徐智谋,表面技术(双月刊),2000,29(2):1概述了功能梯度材料的概念、性能、应用前景和研究现状。同时针对功能梯度材料研究的核心问题———材料合成技术,综述了低温制备工艺研究现状,最后对功能梯度材料进行了展望。20000602 类金刚石薄膜厚度的测量———袁安富.表面技术(双月刊),2000,29(2):17采用真空等离子沉积的类金刚石膜,属于一种超薄性的薄膜。在诸多的测量方法中,本文采用了椭圆偏振光测量法来测量薄膜的厚度。该方法运用布鲁斯特角,并根据起偏器、检偏器和四分之一波片精确…  相似文献   

9.
何强  马大为  张震东 《工程力学》2015,32(4):191-196
基于功能梯度材料的概念,建立了具有固定相对密度的分层屈服强度梯度圆形蜂窝材料模型。在此基础上具体讨论了屈服强度梯度和冲击速度对圆形蜂窝材料变形模式及能量吸收性能的影响。研究结果表明,屈服强度梯度的变化使得蜂窝材料的局部变形模式发生了变化。中低速冲击下,分层梯度蜂窝材料冲击端的动力响应表现出分段平台特性。合理地调节屈服强度梯度的变化可以减小初始峰值应力,并能够有效地控制进入被保护结构的应力值,同时实现蜂窝材料单位质量能量吸收率的控制。研究结果可为功能梯度蜂窝材料的研究和设计提供 参考。  相似文献   

10.
以管路振动控制为目标,研究了含功能梯度材料的周期管路振动特性研究。利用有限元法计算功能梯度材料管路的带隙特性和应力分布情况。深入分析了影响功能梯度材料管路带隙特性的因素,包括单元内功能梯度材料管路长度,过渡函数性质,研究表明功能梯度材料能有效调节经典周期管路的带隙特性;同时功能梯度材料可以有效减弱周期管路不同材料界面处应力集中问题。研究结果为带隙调节和消除应力集中提供了一个新思路。  相似文献   

11.
由于功能梯度材料结构沿厚度方向的非均匀材料特性,使得夹紧和简支条件的功能梯度梁有着相当不同的行为特征。该文给出了热载荷作用下,功能梯度梁非线性静态响应的精确解。基于非线性经典梁理论和物理中面的概念导出了功能梯度梁的非线性控制方程。将两个方程化简为一个四阶积分-微分方程。对于两端夹紧的功能梯度梁,其方程和相应的边界条件构成微分特征值问题;但对于两端简支的功能梯度梁,由于非齐次边界条件,将不会得到一个特征值问题。导致了夹紧与简支的功能梯度梁有着完全不同的行为特征。直接求解该积分-微分方程,得到了梁过屈曲和弯曲变形的闭合形式解。利用这个解可以分析梁的屈曲、过屈曲和非线性弯曲等非线性变形现象。最后,利用数值结果研究了材料梯度性质和热载荷对功能梯度梁非线性静态响应的影响。  相似文献   

12.
功能梯度材料的研究现状及展望   总被引:4,自引:1,他引:3  
功能梯度材料(FGMs)是一种全新的非匀质复合材料,因其优异的结构性能和潜在的应用价值受到人们的高度重视。简要阐述了功能梯度材料的发展历程、研究现状、应用,详细总结和分析了功能梯度材料的制备方法,最后展望了功能梯度材料的发展前景。  相似文献   

13.
新型功能梯度材料研究现状及发展方向   总被引:10,自引:0,他引:10  
介绍了功能梯度材料的研究现状及发展方向,针对功能梯度材料研究的核心问题——材料合成技术,综述了低温制备工艺研究现状,最后对功能梯度材料进行了展望。  相似文献   

14.
功能梯度材料的发展及展望   总被引:20,自引:1,他引:19  
赵军  艾兴 《材料导报》1997,11(4):57-60
系统地论述了功能梯度材料的概念、设计方法、制备工艺、性能评价及其应用领域。着重于相关的热应力缓解、热弹(塑)性力学、三相微观力学模型等理论的阐述和分析,并对功能梯度材料的发展及应用前景作了展望。  相似文献   

15.
何强  马大为  张震东  姚琳 《工程力学》2016,33(2):172-178
根据功能梯度特性的概念,建立了具有递变屈服强度梯度特性的圆形蜂窝结构数值仿真模型。在此模型的基础上详细讨论了递变屈服强度梯度和冲击速度对圆形蜂窝材料面内冲击性能的影响。研究结果表明递变梯度值对蜂窝结构的变形模式有较大影响。通过合理地选择蜂窝结构的递变屈服强度梯度值,进入被保护结构的应力值明显降低,蜂窝材料的能量吸收能力也得到有效控制。该结果能为完善屈服强度梯度蜂窝材料的研究和设计提供理论指导。  相似文献   

16.
功能梯度梁热后屈曲特性研究对于推进功能梯度材料在航天器热防护设计中的应用有着重要意义。基于经典梁的几何非线性理论和物理中面的概念,建立了热载荷作用下功能梯度梁的运动微分方程,通过化简得到一个仅关于挠度的四阶微分-积分方程,并与固支边界条件构成特征值问题,分析研究了功能梯度梁的热后屈曲及在此基础上的振动问题。首先证明了通过哈密顿原理推导的运动方程是轴线可伸长理论的近似形式。接着考虑热对材料物性参数的影响,并对梁的长细比、功能梯度指数和温度比作了详细分析,研究了这些参数对热后屈曲路径和后屈曲振动的影响规律。结果表明:只有在长细比较大时才可以不考虑温度对材料物性参数的影响,否则误差较大;长细比、功能梯度指数和温度比的增大会增大无量纲热屈曲载荷,同时使屈曲路径和频率-载荷曲线向热载荷增大的方向移动。  相似文献   

17.
功能梯度材料(Functionally Gradient Materials,FGM)由于其独特的性能及作为一种全新的概念已引起越来越多科学家的重视.本文简要回顾了功能梯度材料的研究发展史,对FGM的各种制备技术进行了总结,并对其在太阳能电池方面的应用进行了重点介绍.  相似文献   

18.
在高性能梯度功能材料的制造方法中,激光增材制造技术可通过精确控制两种或多种材料粉末的输送和相应的工艺来实现材料组织和性能的梯度分布,为高性能梯度功能材料的制备提供一种更为便捷高效的新途径。本文介绍了高性能梯度功能材料激光增材制造的基本原理及分类,总结了国内外采用激光增材制造技术制备高性能梯度功能材料方面的研究进展,提出了该研究领域在材料选择、工艺优化、过程监控等方面的不足,并对其以后的研究方向,如建立标准体系、深入理论研究及研制新型制造系统等进行展望,为高性能梯度功能材料激光增材制造提供指导。  相似文献   

19.
功能梯度材料的制备、应用及发展趋势   总被引:4,自引:0,他引:4  
功能梯度材料是一种新型材料,由于其结构和性能的优异特性,已成为材料领域研究的热点.对国内外功能梯度材料的研究进展进行了综述,重点阐述了功能梯度材料的制备、应用及其发展趋势.  相似文献   

20.
简要介绍了梯度功能材料的产牛背景和发展历程,综述了梯度功能材料的制备方法的原理及优缺点.重点阐述了梯度功能材料的流延法制备及流延法制备梯度功能材料的国内外的研究动态和进展.  相似文献   

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