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相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 156 毫秒
1.
讨论了脆性材料弯曲强度试验机理及误差来源,指出试样材料真实特性与理想特性的差别是试验结果出现误差的一个重要因素,对脆性材料弯曲强度与拉伸强度作了简单比较,为正确评价脆性材料的力学性能及指导新材料的研制提供了有益的参考。  相似文献   

2.
钢纤维混凝土弯曲韧性实验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
为探讨钢纤维掺量对钢纤维混凝土弯曲韧性的影响,按照美国材料与试验协会(ASTM)定义的弯曲韧性指数试验方法.测试了钢纤维混凝土的挠度、初裂强度和抗压强度,计算了钢纤维不同掺量下混凝土的弯曲韧性指数值.钢纤维的掺入,使混凝土的破坏形式由脆性破坏变为延性破坏,并具有一定的残余强度.在一定范围内,钢纤维混凝土的弯曲韧性与钢纤维掺量成正比,钢纤维掺量达到90kg/m^3时,混凝土的弯曲韧性指数已接近理想弹塑性材料.掺量在30~90kg/m^3范围内,钢纤维混凝土的初裂强度变化不明显.  相似文献   

3.
本文对脆性材料受拉破坏机理进行了研究分析,提出“均强度”假说并通过实验验证,建立了不同尺寸试件的变曲强度的关系以及弯曲与拉伸强度之关系,并推导了脆性材料破坏发生区的解析表达式,有效地解释了弯曲强度的尺寸效应问题。本研究对脆性材料和陶瓷材料的力学性能的研究和评价有指导意义。  相似文献   

4.
脆性铸铁切口扭转强度研究*鄢君辉①孟亮②郑修麟③为了满足具有较高缺口敏感性的脆性材料如陶瓷、铸铁等的力学性能和可靠性评价的需要,必须研究其在不同载荷条件下的切口强度。对于脆性或低塑性材料,除拉伸、弯曲切口强度已有一定程度研究外[1~3],尚未见其切口...  相似文献   

5.
通过一种反向约束固化的工艺制备了密度不同的高聚物注浆材料,采用三点受力弯曲加载的试验和单向压缩试验对不同密度聚氨酯高聚物注浆材料结构体的弯曲、压缩特性进行了系统研究。结果表明:高聚物注浆材料结构体的弯曲强度、压缩强度随高聚物密度的增加而增大,同时,材料结构体的弯曲强度、压缩强度随着密度的增加分别呈二次函数和线性函数增加;而弯曲变形能力随密度的增加而降低。采用孔结构模型对上述力学行为进行了分析。工程实践中应根据拟处理铁路线路的轨道结构型式、实际受力、变形特点等综合考虑选取与之匹配、密度适宜的高聚物注浆材料。研究成果为在受弯曲荷载工况下高聚物注浆材料的选材与应用提供了重要依据。  相似文献   

6.
该文通过对化学气相沉积工艺制备的人工心瓣各向同性热解炭材料进行热处理,利用三点弯曲实验,测量材料的杨氏模量和弯曲强度,并在偏光显微镜下观察热处理前后材料抛光表面的微观结构变化。结果表明,各向同性热解炭是一种脆性材料;材料经热处理之后,杨氏模量会略微降低,而弯曲强度则没有明显变化。这种力学性能的变化可能与热处理引起材料内部孔隙结构变化有关。  相似文献   

7.
研究了复合土工膜在砌石坝防渗工程中应用的可行性。首先进行了复合土工膜与砌石块粘结强度试验,试验结果表明,试块的破坏形式为脆性破坏,两者的粘结强度达到了C7.5砼的弯曲抗拉强度,完全满足工程要求。此外,实际工程观测也说明,砌石坝构筑复合土工膜坝面防渗体后,漏水量减少了60%,防渗效果良好。  相似文献   

8.
不同填料级配对筋土界面特性的影响直接关系到工程的稳定性.通过室内大型直剪试验,研究了颗粒级配、密实度、筋材种类等对于界面强度的影响,深入了解筋土界面抗剪强度以及界面剪胀特性.试验结果表明,粗颗粒和细颗粒土分别与筋材的界面强度要明显大于级配较好的标准砂与筋材的界面强度.密实砂土界面强度具有类似混凝土材料强度高韧性低脆性破坏的特性.对于土工格栅,粗颗粒砂粒由于粒径较大达到峰值强度需要较大的剪切位移.  相似文献   

9.
内应力假说建立了一组描述脆性材料强度指标和弹模指标尺寸效应的方程 ;该假说认为内应力场或者说内应力能会随试件尺寸加大而加大 ,在引起材料强度指标随试件尺寸加大而减小的同时 ,还会引起材料初始切线弹模随试件尺寸加大而加大的弹模尺寸效应 .文中利用尺寸效应的方程对 3组不同尺寸的混凝土试件强度和弹模试验数据以及多组不同冰晶粒径的多晶冰试件强度和弹模试验数据进行了计算 ,结果表明理论公式在描述材料强度尺寸效应 (或粒径效应 )和弹模指标尺寸效应时具有良好的精度 ,证明了内应力理论是正确的 .对内应力理论在解释脆性材料破坏形态、尺寸效应等多种力学特性方面的应用进行了总结 .  相似文献   

10.
三维编织T300/QY9512弯曲性能的实验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
对于均质各向同性材料,三点弯曲实验和四点弯曲实验得到的弯曲模量与拉伸模量基本上一致。而对于三维编织复合材料,其弯曲模量特性则与拉伸性能不同。通过对三维编织T300/QY9512复合材料三点弯曲和四点弯曲的实验,得到三维编织复合材料的弯曲性能。比较分析后,发现与四点弯曲实验不同,三点弯曲实验并不能直接得到试件的弯曲模量;而两种实验得到的强度差异不大。与拉伸压缩的实验数据比较,可以得到:试件的弯曲模量不等于其拉伸和压缩模量;弯曲强度也不同于拉伸强度和压缩强度。试件的弯曲破坏是由试件内部压缩失效造成的结论。  相似文献   

11.
简要介绍了测量不确定度的基本概念,对TiB2陶瓷弯曲强度测试结果的相对不确定度进行了评定,对于工程陶瓷这类测试结果离散性比较大的脆性材料,用高精度的精密仪器测试时,A类标准不确定度是合成标准不确定度的主要来源,为其他工程陶瓷力学性能测试结果不确定度的评定提供了参考。  相似文献   

12.
脆性材料三点弯曲试样的最大荷载及其挠度和刚度   总被引:2,自引:2,他引:2  
三点弯曲试样广泛用于测定各种材料的强度,断裂能和断裂韧度.利用材料力学和断裂力学原理,得到脆性材料三点弯曲试样的最大荷载及其挠度和刚度的无量纲化显式表达式,并给出这些无量纲化力学量的图表,揭示它们随切槽深度变化的规律.两种力学分析方法所得结果基本一致,还指出使它们进一步完善的研究方向.验证和讨论了与文献[6~8]中相应的实验荷载-挠度曲线,理论与实验结果比较吻合.利用得到的表达式和图表,可以鉴别脆性材料荷载-位移曲线峰前(最大荷载前)部分所显示的无量纲化最大荷载及其挠度和刚度的变化合理性, 以及预测实验时这些力学量随切槽深度变化的情况.  相似文献   

13.
本文用椭圆抛物面作为复杂应力状态下材料强度的破坏面。这一破坏面模式用某些混凝土双向和三向实验研究资料验证,符合得较好,同时,第一、第四强度理论均可从上述模式中导出。因此,它可以连续描述脆性断裂到塑性流动破坏的完整过程,把脆性与塑性材料的极限强度公式统一在同一方程之中。本文讨论了诸主要强度理论与椭圆抛物面模式的关系。  相似文献   

14.
假设脆性材料的强度满足Weibull分布.本文结合莫尔-库伦定理和统计断裂力学对任意压应力状态下脆性材料的断裂行为进行了研究,得到了一些有益的结论。  相似文献   

15.
依据岩石材料的力学性质以及中心裂纹圆盘试件在脆性材料断裂韧度测试方面的优越性,提出了在霍布金森压杆上使用中心裂纹圃盘试件来测试岩石动态断裂韧度的试验方法。利用有限元分析软件,通过对该试验系统的纯Ⅰ型加载情况下的三维动力学有限元计算,系统的分析了加载脉冲上升沿对岩石类材料动态断裂韧度测试的影响。通过比较中心裂纹圆盘试件动态应力强度因子的近场解和远场解,依据有限元分析结果确定动载荷脉冲上升沿时间对岩石动态应力强度因子的影响,从而选择合理的时间值。  相似文献   

16.
异种材料连接中表面预处理及对接头强度影响的研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
综述了异种材料连接中表面预处理及表面状态对接头强度影响的研究,认为:1)在异种材料连接时,在母材表面沉积一层与母材或钎料之间具有良好固溶度的活性金属,能增强异种材料之间的界面反应,提高接头强度;2)通过改善母材表面的物理、化学或力学性能,可提高母材表层元素的活性,增加扩散能力,减少接头中的脆性相,从而提高接头强度.  相似文献   

17.
纤维增强复合材料具有轻质、高强、耐腐蚀等优点,广泛应用于工程结构加固中。针对双向纤维增强复合材料的特点设计单轴拉伸试验装置,对双向纤维增强复合材料进行拉伸试验,研究破坏特征、抗拉强度、弹性模量及伸长率等,分析双向纤维增强复合材料力学性能的影响因素。试验表明,纤维原丝的抗拉强度不可直接作为编织纤维增强复合材料抗拉强度的设计值用于加固设计,其破坏表现出明显的脆性断裂,而且纤维材料的种类、纤维材料的制作工艺对纤维增强复合材料的力学性能具有一定的影响。  相似文献   

18.
本文介绍了一种新型聚丙烯酸酯乳液的制备方法及各种原料的选择依据,配比和要求。该乳液具有良好的耐高,低温性及机械稳定性。应用实验表明,该涂饰剂形成的薄膜具有高的抗张强度和拉伸性,较低的脆裂温度。透气,防水,耐干湿擦,抗有机溶剂。基本克服了丙烯酸树脂普遍存在的热“粘”冷“脆”现象,适用性较强。该乳液生产工艺简单,操作方便,适合应用于工业生产。  相似文献   

19.
普通水泥混凝土具有抗拉强度低、脆性大、易开裂等特点,掺加聚合物材料后,可以有效对混凝土这些特点进行改善,因而对聚合物改性混凝土的研究已成为国内外土木工程领域研究的热点问题之一.在不同配合比下进行立方体抗压强度、轴心抗压强度、抗劈拉强度、弹性模量等若干力学性能试验和SEM高显微照片分析其结构组成,最后选取最优的WSP聚合物混凝土.  相似文献   

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