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1.
纳米复合陶瓷材料研究进展   总被引:82,自引:3,他引:79       下载免费PDF全文
结合部分作者的工作, 综述近年国内外对纳米复合陶瓷材料的力学性能及影响因素、纳米颗粒在基质中均匀分散和混合及材料成型工艺、内部结构、强韧化机理等方面的研究结果。  相似文献
2.
Sn对镁合金显微组织和力学性能的影响   总被引:73,自引:10,他引:63  
研究了Sn对镁合金显微组织和力学性能的影响。研究结果表明,纯镁中加入Sn后能使纯镁铸锭中粗大的柱状晶转化为均匀的等轴晶,并有效地细化晶粒,同时在显微组织中形成具有立方C1结构的Mg2Sn颗粒相。由于Mg2Sn颗粒相显微硬度和熔点高,热稳定性好,因而对基体具有有效的弥散强化作用,提高了MgSn二元合金的室温及高温强度。在Mg9Al0.8Zn基合金中加入少量的Sn便能有效地提高合金的耐热性,而加入过多的Sn反而会导致合金高温强度下降。  相似文献
3.
金属纳米材料力学性能的研究进展   总被引:53,自引:0,他引:53  
卢柯  卢磊 《金属学报》2000,36(8):785-789
金属纳米块体材料具有独特的力学性能,如高强度,超高延展性等,近年来得到了广泛深入的研究,对其新进展进行简要评述的基础上,讨论了它的强度、塑性、弹性模量,应变强化、超塑性、蠕变及变形机理等相关问题。  相似文献
4.
Mg-Al-Zn-Si合金的显微组织细化   总被引:51,自引:0,他引:51  
含有强化相Mg2Si的镁合金,是一种可望在汽车发动机和传动零部件应用的低成本耐热镁合金,汉字状的Mg2Si颗粒相的细化是这种合金能够进一步应用到砂铸和金属型铸造的关键,本文重点研究了合金元素Sb对Mg2Si颗粒相及其基体组织的细化效果及其细化机制,结果表明:Sb的加入,通过合成异质晶核核心,促进了细小弥散分布的Mg2Si颗粒的形成;此外,Sb的加入,同时也进一步细化了基体组织;显微组织的改善导致了合金室温及其高温(150℃)下机械性能的提高。  相似文献
5.
高温下花岗岩基本力学性质初步研究   总被引:45,自引:2,他引:43       下载免费PDF全文
 通过试验 ,初步研究了花岗岩在单轴压缩 ( 2 0~ 6 0 0℃ )状态下主要力学参数随温度的变化规律。指出了 75℃、2 0 0℃分别是花岗岩弹性模量和单轴抗压强度的门槛温度。  相似文献
6.
7075和2024铝合金的固溶组织与力学性能   总被引:45,自引:10,他引:35  
研究了升温固溶处理对提高7075和2024铝合金的结晶相固溶程度和力学性能的影响,升温固溶可使最终固溶温度超过多相共晶温度而不产生过烧组织,提高结晶相固溶程度。7075合金的结晶相较2024合金的易于固溶,两种合金的力学性能与固溶程度密切相关。强化固溶的7075合金强度提高约20%,断裂和屈服强度可达660MPa和606MPa,其性能提高的幅度大于强化固溶的2024合金。  相似文献
7.
编织复合材料拉伸力学性能的研究   总被引:45,自引:10,他引:35       下载免费PDF全文
针对三维四向和五向编织复合材料进行了拉伸实验, 从宏观角度研究了它们的力学行 为, 获得了这些材料的主要力学性能参数及变形、破坏规律。基于宏观实验, 本文还对拉伸试件断 口进行了扫描电镜测试, 从细观角度对编织复合材料的破坏机制作了分析, 得到一些重要结论。 这些结果为进一步研究编织复合材料的强度失效问题奠定了实验基础。  相似文献
8.
研究了采用不同工艺制作的3种几何形态的聚丙烯纤维在不同掺量情况下对水泥基材料学性能的影响,结果表明:⑴当掺量ψf≤1.0%时,拉丝PP纤维和膜裂ⅠPP纤维虽然不能提高混凝土的强度,但却能大幅度提高混凝土的抗弯韧性;⑵低掺量(ψf=0.05%)时,膜裂ⅡPP纤维对混凝土的力学性能无不良影响,并可使砂浆抗冲强度、混凝土抗弯韧性指数明显提高。另外,还分析了聚丙烯纤维对混凝土力学性能的作用机理。  相似文献
9.
三维编织复合材料力学行为研究进展   总被引:39,自引:15,他引:24       下载免费PDF全文
对三维编织复合材料的细观结构几何模型和力学性能的研究进展进行了综述。重点介绍近几年该领域的研究成果和作者的一些研究工作, 其中包括三维编织复合材料力学性能的实验研究和理论研究。在理论研究方面, 介绍了弹性应变能法、纤维倾斜模型、三细胞模型和有限元模型等工作。最后, 对未来的研究趋势进行了展望。  相似文献
10.
高温后高强混凝土力学性能的试验研究   总被引:38,自引:2,他引:36  
对高温后C70和C85两种高强混凝土的力学性能进行试验研究,包括不同温度后高强混凝土应力-应变曲线、峰值应力、峰值应变、弹性模量、泊松比等的变化情况.研究表明随受火温度升高,高强混凝土的强度、弹性模量逐渐下降,峰值应变逐渐增大.通过回归分析,给出了相应的回归公式.随后,与普通混凝土进行了比较,发现在常温至500℃温度范围内,高强混凝土具有明显不同于普通混凝土的特点,快速升温时发生爆裂现象,其抗火性能低于普通混凝土.  相似文献
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