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相似文献
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1.
玻璃陶瓷在循环应力作用下的疲劳研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文选用水、空气、煤油三种介质,对一种典型可切削玻璃陶瓷在循环载荷作用上的疲劳特性进行了研究。结果表明,循环疲劳对介质不敏感,循环疲劳对最大应力敏感主要是机械疲劳过程。循环载荷对材料造成附加损伤,降低材料的寿命。  相似文献   

2.
本文对ZA27和ZCuSn10P合金在室温下的循环应力应变特性进行了测试,得到了两种材料的循环应力-应变曲线。对两种材料的疲劳试件断口进行了分析。结果表明:ZA27合金表现为循环软化,疲劳断口为准解理。ZCuSn10P1表现为循环硬化,疲劳断口以韧窝和疲劳辉纹为主。  相似文献   

3.
用动态疲劳试验法研究了3Y-TZP和3Y-TZP/Al2O3(20Wt%)陶瓷在空气中的室温动态疲劳,并讨论了疲劳慢裂纹扩展特性。另外利用动态疲劳数据对两种陶瓷的平均寿命进行了预测,两种陶瓷材料在室温下均存在慢裂纹扩展,主要是由空气中水蒸汽的应力腐蚀所造成的,且裂纹是沿晶界玻璃相扩展的,相变诱发的表面压应力和裂纹尖端的正应主为可提高疲劳抗力。在800MPa应力作用下3Y-TZP和3Y-TZP/Al  相似文献   

4.
本文以高应力循环比为变参数,通过试验研究了先高后低两级变幅载荷作用下钢纤维混凝土轴向压缩疲劳行为.结果表明:当高应力循环次数低于某临界值时,高-低两级应力下的疲劳累积损伤和将大于1.0.  相似文献   

5.
本文以高应力循环比为变参数,通过试验研究了先高后低两级变幅载荷作用下钢纤维混凝土轴向压缩疲劳行为。结果表明;当高应力循环次数低于某临界值时,高-低两级应力下的疲劳累积损伤和将大于1.0。  相似文献   

6.
自行设计了实验装置, 研究了柱面—平面接触形式45 号钢在不同应力比(R =0 .00 , 0.25, 0 .50)轴 向循环载荷作用下的微动疲劳特性.确定了各应力比轴向循环载荷作用下的S ― N 曲线, 并对微 动疲劳断裂裂纹位置及断裂特征作了分析.研究结果表明:相同轴向循环载荷应力幅下, 微动疲劳 寿命随着轴向循环载荷应力比的增大而有所降低;微动疲劳断裂裂纹位置都在接近于接触中心而 又略偏于桥脚外侧的位置;在高应力比下断口截面上裂纹扩展的痕迹更明显, 断口截面更规则.  相似文献   

7.
多轴载荷下AI-Mg-Si合金的循环特性及其机理   总被引:1,自引:0,他引:1  
目的研究Al-Mg-Si合金在多轴比例和非比例载荷下的疲劳循环特性及其微观机理,为疲劳寿命估算公式的建立提供理论依据.方法宏观力学实验分析循环特性.结合透射电子显微镜分析不同加载路径下和不同的等效应力幅下的疲劳材料的位错结构特征.结果相同加载路径下,随着等效应力幅的提高,疲劳寿命降低,材料的循环硬化越来越显著,位错结构由不明显的交叉滑移过渡到明显的“迷宫”状特征.结论Al-Mg-Si合金的循环特性对加载路径和等效应力幅有强烈的依赖性,硬化越显著疲劳寿命越低.  相似文献   

8.
电动车的发展对锂离子电池正极材料提出了更高的要求.锰基富锂相xLi2MnO3·(1-x) LiMnO2 复合材料因其高容量、价格低廉以及环境友好等优点成为锂离子电池正极材料的研究热 点.采用两步水热法成功合成了分散均匀的0.4Li2MnO3·0.6LiMnO2 复合材料,并对其结构和电 化学性能进行了研究.结果表明:经电化学活化后的材料容量可达189.4mAh/g,30周后材料的放 电容量较常规充放电活化高约10mAh/g.电化学活化能有效激活Li2MnO3 相并增加材料的容量, 这为含Li2MnO3 相的复合材料提供了增强电化学性能的方法.  相似文献   

9.
选择H2O2浓度为0.38~1.18mol/L,考察各种因素对Pt电极上H2O2在控电流条件下电势振荡行为的影响,在此基础上,构造了一个新的电化学振荡器即H2O3-NaOH-Sn(Ⅱ)/Sn(Ⅳ)电化学振荡体系,进一步得到该电化学振荡体系的一些规律。  相似文献   

10.
使正常养护28d的70个镀锌焊接钢丝网水泥试件持续受弯,最外层钢丝的计算应力达到腐蚀下容许值207N/mm^2,再放入自制的以70℃干燥60min和43℃,3.5%NaCl溶液浸渍30min为一周期的忆速模拟海洋环境实验系统中,分别承受荷载-腐蚀共同作用1、3、7和18个月(480 ̄8640个周期),再对这些试件进行弯曲疲劳-腐蚀试验。分析评估了影响钢丝网水泥抗荷载-腐蚀性能的因素,给出了破坏概率  相似文献   

11.
K_2O-B_2O_3-SiO_2系统玻璃结构的光谱研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
本文应用红外光谱和喇曼光谱分析技术,研究了K2O-B2O3-SiO2系统玻璃的结构.结果表明,在SiO2/B2O3>2的情况下,无论K2O/B2O3>1、≈1、还是<1,玻璃结构中均存在[BO3],Si-O--O-Si-O-及各种硼酸盐基团,在实验组成范围内,玻璃结构以硅氧网络为主,硅氧网络和硼氧网络上均带有非桥氧,并且对这种结构特征产生的原因进行了分析.另外,实验结果还说明SiO2/B2O3和K2O/B2O3是影响网络结构的主要原因.  相似文献   

12.
用差热—差重联合法研究软锰矿的碳热还原   总被引:2,自引:0,他引:2  
在隋性气氛下用DTA-TG联合法研究了软锰矿的碳热还原规律。结果表明,在298-1263K的温度范围内,软锰矿的碳热还原过程共有4个吸热峰和2个放热峰。当温度小于771.4K时,没有明显的化学反应,主要是吸附水和结晶水的脱出;当温度大于771.4K时。,主要是MnO3的还原和CaCO3的还原分解,其中MnO2的还原分三步进行:MnO2→Mn2O3→Mn3O4→MnO。  相似文献   

13.
用DTA-TG联合法在惰性气氛下研究了软锰矿的热分解.结果表明,在298~1263K的温度范围,软锰矿的热分解过程共有6个吸热峰.当温度小于7231K时,主要是吸附水和结晶水的脱出;当温度大于8981K时,主要是MnO2和CaCO3的热分解,其中MnO2的热分解是分步进行的:MnO2→Mn2O3→Mn3O4.  相似文献   

14.
腐蚀疲劳裂纺扩展过程中裂尖阳极溶解的贡献   总被引:3,自引:0,他引:3  
对7475-T761铝合金材料在3.5%NaCl水溶液中的变形与腐蚀电流关系进行了试验测试,结合裂尖局部应力应变的分析结果,对等幅循环载荷作用下,7475-T761铝合金-3.5%NaCl溶液体系腐蚀疲劳裂纹扩展过程中裂尖阳极溶解的贡献进行了计算分析。  相似文献   

15.
研究以四异丙醇钛[Ti(iso-OC3H7)4]异丙醇铝为原料,以空心玻璃微球为载体,用溶胶-凝胶法制备可飘浮附载型TiO2·Al2O3/玻球复合光催化剂的过程,同时利用附载型复合光催化剂降解有机磷农药.结果表明:复合光催化剂TiO2和Al2O3物质量比存在最佳值,n(TiO2)/n(Al2O3)=97/3时,光催化活性最高,其活性是DegusaP-25TiO2的1.5倍,短时间内,可将低浓度有机磷农药完全降解.另外,焙烧时间和温度也是影响光催化活性的因素,并用XRD对其物相进行表征  相似文献   

16.
利用传统熔体冷却方法确定了(5x)B2O3.(20-x)PbO.(80-4x)Bi2O3系统形成玻璃的最大B2O3引入量,并利用X射线衍射分析,红外光谱和扫描电等方法系统玻璃的结构特征及随B2O3引入量的增加而引起的结构变化,探讨了该系统产生分相的原因。结果表明,该系统在高B2O3区形成的玻璃的无定形结构晶子、微晶体及含3个「BO3」三角体的六元硼氧环基团所组成。分相是由于对称性低的硼氧环大阴离子  相似文献   

17.
本文利用红外分光光度仪,测定了GeO2-SiO2-TiO2-K2O系统在4000~250cm(-1)波数范围的反射比(R)。通过K-K关系式、数学处理和计算机运算、求出消光系数和红外折射率的方法,研究了本系统玻璃的反常色散规律。对结果进行了理论上的分析。发现本系统玻璃在1000~400cm(-1)波数区域内存在折射率(n)小子1的现象,可用于研制传输CO2激光(940cm(-1))的空芯光纤材料。  相似文献   

18.
运用差热分析,X射线衍射分析,扫描电镜及透射电镜观察,红外光谱测试及拉曼散射光谱等多种方法,对添加Cr2O3的PbO-ZnO-B2O3-SiO2系统微晶玻璃进行了研究,得出了Cr2O3做为典型的晶核剂,用来诱导和控制晶化过程是最佳选择的结论,探讨了基础玻璃配方,Cr2O3的加入量及热处理制度的确定等问题。  相似文献   

19.
陶瓷材料的循环疲劳研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
综述了最近几个来陶瓷材料循环疲劳的研究进展状况,内容包括陶瓷材料在循环载荷作用下的疲劳寿命,疲劳裂纹扩展规律和循环疲劳破坏机理,现有的研究说明了循环载荷引起了疲劳破坏要比静载荷大的多,因而在陶瓷结构设计中必须考虑循环作用的影响。  相似文献   

20.
对铁-锰-铝-铬奥氏体不锈钢40Mn26Al3Cr6Re在0.5mol/LH2SO4溶液中钝化后形成的表面膜进行了TEM分析研究.TEM分析结果证明:40Mn26Al3Cr6Re不锈钢表面钝化膜主要是α-Al2O3、θ-Al2O3、(Cr2O3)10B的机械混合物;其中(Cr2O3)10B的含量最多.钝化膜为层状结构,内层为多晶,外层是微晶和非晶;钝化膜与基体在结晶学上存在外延关系.  相似文献   

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