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51.
在TC9合金的生产中曾经出现过颇为严重的宏观偏析。其形貌为非连续性的白亮块或白亮点,肉眼可见。经电子探针等分析确定为所有合金元素都偏低的富钛区。本文研究了它的成因,认为与海绵钛颗粒过大、熔炼过程中的不正常掉块以及起弧料使用不当密切相关,从而指出了消除此种宏观偏析的途径。  相似文献   
52.
利用光学显微镜和SEM对Ti-17合金饼材中存在的偏析缺陷进行了观察和分析。β锻造的Ti—17合金饼材的显微组织不均匀反映了合金成分的微观不均匀性。饼材中发现的异常亮点和亮条分别是富钛、富钼和铬、锆都偏高的成分偏析。这些缺陷都是真空电弧重熔过程的产物,与海绵钛和添加元素的粒度有关。  相似文献   
53.
软骨给膝关节提供了一种摩擦系数比最好的人工材料要低许多倍的低摩擦抗磨损的支撑面,而且会减小下面胫骨的接触应力.为了了解和比较软骨在正常情况下和病理状态下的相关生物力学机理,建立了矢状面上包含胫股和膑股关节的膝关节二维有限元接触模型,认为模型所有组成部件都为弹性体,运用有限元方法求解了膝关节屈曲过程中矢状面上股骨与胫骨接触过程中有无覆盖软骨层对应力及接触面积的变化.结果表明由于自然关节覆盖着软骨层,在屈膝过程中增大了股胫关节的接触线,减小了股骨屈膝所需要的力矩和胫骨应力.从力学角度解释了膝关节软骨对膝关节的保护作用,从而更加真实地描述了膝关节的力学接触机制.  相似文献   
54.
利用 SEM,TEM对 Ti C粒子增强的钛基复合材料的强化方式进行研究 ,得出 :当反应界面厚度控制在 0 .5μm~ 2 μm时 ,界面将起到良好的传递载荷的作用 ,使粒子承载。当粒子的粒度较小 (d P<1μm) ,Orowan强化机制将参与材料强化 ,而当粒子较大时 (d P>1μm) ,阻碍位错滑移。由于两相之间的不均匀变形 ,在界面形成较高的应力集中 ,阻碍形变 ,并可产生形变位错源 ,使基体中位错增殖 ,形成位错胞 ,强化基体。当扩展裂纹遇到 Ti C粒子 ,使扩展路径发生偏转 ,增加裂纹扩展能量 ,提高了材料的强度。  相似文献   
55.
56.
热处理对TP-650钛基复合材料组织与性能的影响   总被引:4,自引:2,他引:4  
研究了热处理条件对TP-650钛基复合材料组织与机械性能的影响。基体钛合金的显微组织以及TiC粒子与基体间的界面宽度随热处理加热温度而变。TiC粒子在热处理过程中有较好的稳定性,形态与分布没有明显改变。TiC粒子对基体钛合金的再结晶产生重要影响,明显阻碍了晶粒聚集长大。所试验的热处理工艺对TP-650钛基复合材料的强度极限无显著影响,但简单退火和较低温度下的双重热处理可以获得较高的延性。  相似文献   
57.
58.
59.
60.
自50年代初美国发现显示形状记忆效果与超弹性的An-Cd合金以来,至今已发现数十种合金有这种特性.然而,由于大多数合金不在单晶状态下就不能显示出良好的特性,已实际应用的只有Ni-Ti合金.通常的形状记忆合金的记忆效果仅是单方向的非可逆现象.要实现随温度升降的双向循环动作,一方面可开发特殊处理的双向记忆合金,另一方面可通过单向记忆合金元件的组合实现.可是,双向记忆合金虽然方便,但能满足各种使用环境要求的位移量和作用力很难控制,应用实例比较少.因形状记忆合金的位移置随温度而变,变化曲线又是非线性的,在某一特…  相似文献   
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