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991.
992.
993.
994.
Ti-Al基合金中的Hall-Petch关系及影响因素分析   总被引:4,自引:0,他引:4  
研究了全层片状组织Ti-Al基合金的室温拉伸性能与品团尺寸的关系。Ti-Al基合金的室温拉伸屈服强度和断裂强度与晶团尺寸成Hall-Petch关系。当合金中添加替代元素Cr和Nb时,其Hall-Petch斜率不变;而添加间隙元素C和B时,其Hall-Petch斜率增加。Ti-Al基合金的室温延伸率与晶团尺寸不满足Hall-Petch关系。  相似文献   
995.
文章讨论了等效梁法的基本原理,然后以双平行四杆柔性铰链机构为例分析其位移性能;采用该方法进行有限元建模,一个柔性铰链由4个梁单元组成,因而,整个柔性铰链机构的单元数很少。分析结果表明:等效梁法仿真效率高,且有很高的精度。这一点对于仿真分析复杂的柔性铰链机构非常重要。  相似文献   
996.
激光熔覆Co+Cr3C2复合涂层的组织与性能   总被引:4,自引:1,他引:4       下载免费PDF全文
在低碳钢表面激光熔覆了钴基合金涂层(Co60)以及添加不同含量Cr3C2(20%,40%,60%,质量分数)的Co Cr3 C2复合涂层,比较研究了几种涂层的组织与性能.结果表明,Co60涂层主要由初生γ-Co枝晶及其间的共晶组织γ Cr23 C6组成;Co Cr3 C2涂层主要由未熔Cr3C2、杆状或块状的富Cr碳化物及其间的细小枝晶组织组成,组成相主要为γ-Co、Cr7 C3,Cr23 C6和未熔Cr3 C2.添加的Cr3 C2改变了涂层的凝固特征,并细化了组织.随着Cr3 C2加入量的提高,未熔Cr3 C2以及凝固过程中形成的富铬碳化物明显增加.三种Co Cr3 C2涂层的硬度、耐磨性、高温抗氧化性与耐蚀性比Co60涂层均有明显的提高.随Cr3 C2加入量的提高,复合涂层的高温抗氧化性与耐蚀性均提高,而Co 40%Cr3 C2涂层的耐磨性最好.  相似文献   
997.
提出了TiNi形状记忆合金线性回复行为的新概念,采用稀土表面渗入化学热处理的方法,研究了对其线性回复性能的影响。实验结果表明:对TiNi形状记忆合金弹簧渗铈(Ce)或渗钐(Sm),可以显著改善其线性回复性能。线性回复温度范围Tw从4℃拓宽到11℃,线性回复率η从54%提高到78%,线性回复程度PL从56%提高到70%,非线性回复程度Ps从44%减小至8%,但总回复程度PT有所下降。这些结果是由于TiNi合金弹簧渗层中金属问化合物的强化效果所致。  相似文献   
998.
含Zr多晶Ni3Al合金在不同热处理温度下的组织与性能   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究了冷轧多晶Ni3Al-(0.2%,0.6%,1.0%,1.5%)Zr(原子分数)合金在不同热处理温度(800-1100℃)下的显微组织和力学性能,结果表明,适当的热处理温度,可使无硼Ni3Al-Zr多晶合金获得优良的室温拉伸强度和塑性,随着热处理温度的升高,不同Zr含量Ni3Al合金的再结晶体积分数增加,再结晶晶粒尺寸增大,室温拉伸强度下降.随着合金中Zr含量的增加,再结晶温度降低,再结晶晶粒尺寸减小.不同Zr含量Ni3Al合金的拉伸塑性明显依赖于热处理温度,对于低Zr(0.2%)合金,在1000℃热处理后,拉伸塑性最佳;对于中Zr(0.6%)合金,在850℃热处理后,拉伸塑性达到最大值;对于高Zr(≥1.0%)合金,拉伸塑性峰值出现在900℃热处理下,当热处理温度超过900℃,拉伸塑性显著降低。  相似文献   
999.
轴承保持架温挤压模具失效分析   总被引:2,自引:3,他引:2  
相对于传统的加工制造方法,铜合金实体轴承保持架温挤压技术有很多优点,针对温挤压中出现凹模开裂的问题,利用三维绘图软件SolidWorks建立保持架凹模的三维模型,将三维模型导入ANSYS有限元软件进行模拟和分析,发现应力分布不均匀且应力集中现象严重。分析认为应力集中导致疲劳裂纹是凹模开裂的原因。因此提出了两种解决方案:增加凸台壁厚可以降低应力集中,从而避免出现疲劳裂纹;或者改变凹模结构以彻底消除应力集中现象。对两种方案分别进行了数值模拟验证,结果证明是有效的。  相似文献   
1000.
Ni76Cr19AlTi合金的热变形行为   总被引:1,自引:0,他引:1  
在Gleeble-1500热模拟机上对Ni76Cr19AlTi合金棒材进行恒温和恒速压缩变形实验,变形温度范围为80m-1150℃,应变速率范围为10^-3—10^0S^-1.结果表明,实验合金在800和850℃热压缩时变形抗力较大,容易发生开裂;而在950—1150℃温度范围内热变形由于发生动态再结晶,合金变形抗力减小,变形容易进行,不会发生开裂.研究了合金在高温塑性变形过程中流变应力的变化规律,确定了合金在950-1150℃范围内的变形激活能Q为376.84kJ/mol,应力指数n为4.15.对合金的热压缩变形真应力-真应变曲线及变形机制的分析表明,合理的变形条件为105m-1150℃及10^-1-10^0s^-1.  相似文献   
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