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1.
5CrMnMo和 5CrNiMo是国内的主要热锻模具材料 ,这种锻模服役条件相当恶劣 ,使用过程中会受到很大的冲击载荷 ,强烈的摩擦作用及周期性的加热和冷却 ,应力状态复杂 ,因此要求锻模在工作温度下应具有足够的强度 ,韧性及良好的耐磨性和抗疲劳性能 ;本文就是试图通过对模具的抗塑变能力、耐磨性及热疲劳强度从而有效地减缓模膛的磨损、堆塌及冷热疲劳裂纹的程度、提高锻模的使用寿命。一、试验方法和条件1 材料为 5CrMnMo和 5CrNiMo ,锻坯材料为2 0CrMnTi、4 0Cr、4 5 #钢。2 试样及试验模具尺寸 ,金相试样 2 …  相似文献   
2.
深埋洞室地应力状态与岩爆相关性研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
为了研究锦屏二级水电站探涧开挖过程中发生岩爆与地应力的相关性,在电站探洞不同水平埋深处进行了水压致裂和应力解除三维应力测量。测量结果表明:(1)在探洞浅部,受局部地形影响,测点的应力分布主要受自重和区域及地形地貌控制。形成特有的“V”型河谷岸坡内的局部应力状态,最大主应力11.0MPa左右,作用方向NNW基本近水平;(2)在探洞深部地应力值较高,最大主应力40.0MPa左右,作用方向近直立;(3)随水平埋深的增大最大主应力由近水平状态转变为近直立状态,说明在洞深部自重应力起主导作用。对原地应力实测结果进行解析,得到了隧道横截面的最大主压应力和最小主压应力及相关的应力参量,结合岩爆判据对隧道发生岩爆的可能性进行了分析,提出了岩爆的发生主要受控于隧道横截面内的最大差应力的大小。  相似文献   
3.
缝纫泡沫夹芯复合材料失效强度的理论预测与试验验证   总被引:3,自引:1,他引:2  
基于经典层板理论和细观力学桥联模型, 提出了缝纫泡沫夹芯复合材料失效强度的理论预测方法, 并进行了失效强度的相关试验验证。其中, 将缝纫复合材料面板看作单层组成的准层状结构, 采用经典层板理论进行逐层失效分析, 并同时考虑了局部皱曲的面板失效模式; 而对缝纫泡沫夹芯, 引入桥联模型计算其各组分材料中的应力, 并通过对各组分材料选取适当失效准则来建立失效判据; 对于缝纫泡沫夹芯复合材料采取逐级加载方式, 当面板或者夹芯失效时, 则认为其发生整体失效, 由此可以确定其在不同载荷形式下的失效强度。此外, 通过试验得到了缝纫泡沫夹芯复合材料板试件在平压、 侧压、 横向剪切及三点弯曲载荷形式下的失效模式及其失效强度, 并利用本文方法对缝纫泡沫夹芯复合材料的失效强度进行了理论预测, 所得结果与试验吻合, 证明了本文方法的有效性。   相似文献   
4.
本文从三个方面论述了加强出租车计价器检定工作的重要性。  相似文献   
5.
将面板单层及芯层厚度、 面板纤维方向角和材料参数作为随机变量, 通过编制基于高阶剪切理论的随机有限元程序, 对复合材料夹层板的屈曲强度分散性进行了分析, 得到了不同铺层方式下夹层板屈曲强度分散系数随纤维方向角及夹层板长厚比的变化规律。并通过对屈曲强度的分散系数进行灵敏度分析, 确定了影响分散系数大小的主要因素, 从而为材料设计、 制造工艺改进和夹层板结构可靠度的提高提供了理论依据。   相似文献   
6.
缝纫泡沫夹芯复合材料的刚度预测与试验验证   总被引:4,自引:3,他引:1  
基于材料细观结构,建立了缝纫泡沫夹芯复合材料的刚度预测模型,并进行了刚度性能的相关试验验证。其中,对缝纫复合材料层合面板部分,考虑了缝纫角对单胞尺寸和富脂区大小的影响,以及缝纫前后层合面板厚度的变化对复合材料面板纤维体积含量的影响,采用改进的纤维弯曲模型计算了缝纫复合材料层合面板的刚度;对缝纫增强的泡沫夹芯部分,把缝线树脂柱看作是泡沫基体中的增强相,将其简化为特殊的单向增强复合材料,提出了用串并联组合模型来预测其刚度。试验测试了缝纫泡沫夹芯复合材料板试件的刚度。应用本文模型对缝纫层合面板和缝纫泡沫夹芯复合材料板的刚度进行预测,结果均与试验结果吻合较好。采用理论模型系统研究了缝纫参数和结构参数对缝纫泡沫夹芯复合材料刚度的影响。  相似文献   
7.
整体屈曲是缝纫复合材料夹芯板的一种重要失效模式。考虑到缝纫夹芯复合材料板一般较厚且面板与芯层厚度相差较大, 缝纫工艺对夹芯板刚度影响较大的特点, 基于高阶剪切理论, 编制了缝纫泡沫夹芯复合材料板稳定性分析的有限元程序。利用该程序对多个算例进行了计算, 所得临界屈曲应力与文献及试验结果吻合很好。同时, 讨论了不同边界条件下缝纫泡沫夹芯复合材料板稳定性随缝纫参数(包括针距、 行距和缝纫针半径)以及结构参数(包括面板铺层角、 芯层厚度和缝纫夹芯板边长)的变化规律。   相似文献   
8.
聚焦离子束系统以其超强的微加工及微分析能力在微电子领域的地位越来越重要。随着聚焦离子束系统的发展,离子束和电子束结合的双束聚焦离子束系统已经普遍被使用。双束聚焦离子束系统结合了高能离子束和电子束的优点,采用液态镓离子源通过高压引出,并经偏转会聚为离子束实现样品加工,利用高能电子束扫描样品成像,可以做到边加工边观察。本文介绍了双束聚焦离子束系统的组成,主要部件的工作原理及在微电子领域的主要应用,并详述了主要应用的操作方法。  相似文献   
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