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51.
对304不锈钢在室温下进行了单轴应变控制下的应变棘轮变形与失效以及低周疲劳试验研究,系统地揭示了材料在循环过程中的材料变形与失效行为。研究表明:材料的应变棘轮变形与失效既不同于单轴拉伸,也不同于相同应变幅值下的对称应变循环加载时的变形与失效,而是强烈地依赖于应变幅值与每一循环周次在最大拉应变处的应变增加量。观察到了一些有意义的结果,  相似文献   
52.
名牌是指在消费者心目中久负盛名的品牌,它是企业的精华,是企业发展的关键因素,而名牌战略则是企业有关创立名牌、保护名牌、发展名牌的谋划和策略。随着改革开放的不断深入,人们越来越感到制定与实施科学的名牌战略是企业加入市场竞争的有效途径,因为在社会主义市场...  相似文献   
53.
通过研究分析泥石流沟的地形地貌、地质条件、气候条件、人类活动以及物理力学特征,对宋家沟泥石流的形成机制做了进一步分析,研究结果表明宋家沟极有可能爆发大规模泥石流,并提出了几项治理建议,以期保护国家和人民的生命财产免受泥石流的侵害。  相似文献   
54.
在室温下对5083H111轧制铝合金板三个典型方向——轧制方向(RD方向)、与轧制方向成45°角方向(MD方向)、垂直于轧制方向(TD方向)的试样进行了单轴对称应变控制的低调疲劳试验,研究了不同方向试样的循环变形行为和疲劳寿命差异。结果表明:铝合金板在三个方向上都表现出了明显的循环硬化特性,即在恒定的应变幅下,三个方向的响应应力幅均随着循环次数的增加而增大,并且外加应变幅越大,响应应力幅也越大;三个方向的低周疲劳ε-Nf曲线差别不明显;三参数幂函数寿命模型可以很好地预测5083H111铝合金的低周疲劳寿命。  相似文献   
55.
T225NG钛合金的单轴棘轮行为研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
基于单轴常温与高温循环棘轮实验,研究了T225NG钛合金棘轮饱和、演化和破坏的一些特性,发展了一套描述高温棘轮循环的单轴饱和棘轮本构关系的方法,新方法克服了传统棘轮变形二元应力控制论带来的难题,描述方程结构简洁,建模简便、精度高,适合工程应用.研究表明:在常温应力循环下,当均值应力为半峰值应力时,T225NG钛合金会伴随棘轮饱和产生疲劳破坏,而当均值应力低于半峰值应力时,棘轮应变因局部损伤使材料较快达到疲劳破坏而不能达到饱和态。此外,常温应力循环下,单轴试样的低周疲劳寿命与幅值应力之间的关系符合幂律。  相似文献   
56.
为了进一步提高超声波流量计的精度和稳定性,在时差法测量原理的基础上,推导了新的测量公式,该公式可以消除由温度引起的流速非线性误差.此外,利用TDC-GP22最新的第一波检测功能,可以判断超声波信号质量,排除由于扰流或气泡造成的测量误差.最后,对于由管道造成的非线性误差需要在出厂时用3K系数法进行标定.通过以上改进研制的新型流量计,实验结果证明其获得了良好的测量结果.  相似文献   
57.
为了对材料的高温应变循环变形行为进行精确的本构描述,在350℃和700℃下,对304不锈钢在不同加载路径下的单轴和非比例多轴应变循环变形行为进行了实验研究.讨论了材料在不同加载路径及不同工况下的循环硬化特性.研究表明:304不锈钢的高温非比例多轴应变循环变形行为具有明显的温度依赖性和路径依赖性.研究结果为后续循环本构模型的建立提供了实验基础.  相似文献   
58.
对1Cr18Ni9Ti不锈钢进行了室温单轴棘轮试验,研究了平均应力、峰值应力和棘轮历史对饱和棘轮应变的影响规律.结果表明,当平均应力大于一定范围后,饱和棘轮应变与峰值真应力之间存在单调函数关系,先前低峰值应力的棘轮历史,对后继高峰值应力的饱和棘轮行为无影响.给出了用于室温饱和棘轮应变预测的模型和用于棘轮应变演化预测的模型.模型的预测结果与试验结果基本吻合.  相似文献   
59.
在室温下,对循环软化材料(调质42CrMo钢)的单轴时相关应变循环特性和时相关棘轮行为进行了实验研究。揭示了材料在不同加载速率、不同峰/谷值保持时间以及不同加载波形(三角波和正弦波)下的循环软化特性和棘轮行为特性。结果表明,在室温下,材料的循环软化和棘轮变形行为均体现出明显的时相关效应:其循环变形行为不仅依赖于加载速率,而且还明显依赖于保持时间以及加载波形的形状。研究有助于后续建立循环软化材料时相关循环本构模型。  相似文献   
60.
对2005年8月11日贡嘎山东坡雅家埂河特大型泥石流运动过程进行了描述,并采用现场实地勘查等手段,定量计算泥石流流速和流量等动力学特征,还运用得到的流量反演泥石流运动过程,从而得到雅家埂河特大型泥石流的形成机理。结果表明:雅家埂河特大型泥石流的形成与降雨有直接关系;雅家埂河支沟泥石流的群发性造成主河泥石流规模巨大;经对雅家埂河流域泥石流形成、发生的历史分析,推断出该流域泥石流存在18~21年的暴发周期;雅家埂河松散物源充足,降雨与水源丰富,地形地貌陡峭,极易再次发生规模较大的泥石流。  相似文献   
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