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1.
泡沫铝的动态压缩性能和吸能性研究   总被引:9,自引:0,他引:9  
通过测量泡沫铝在动态和准静态压缩条件下的应力 -应变曲线 ,研究了泡沫铝的准静态和动态压缩行为以及不同应变条件下的吸能性 ,并对其应变率效应进行了分析。结果表明 ,在高应变速率和准静态压缩下 ,泡沫铝的σ -ε曲线均表现出弹性变形段、平缓段和密实段三阶段特征 ;泡沫铝的压缩性能具有明显的应变速率敏感性 ,随应变速率的提高 ,流动应力上升 ,吸能性升高  相似文献   
2.
金属型铸造高铬白口铸铁磨球的复合变质处理研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
研究了复合变质处理对金属型铸造的高铬格白口铸铁磨球组织及性能的影响。结果表明,采用RE、B、V、Ti元素复合变质处理,可有效细化磨球结晶组织,改善碳化物的形态与分布,并显著提高冲击韧性和耐磨性能。  相似文献   
3.
AlSi7Mg合金熔体等温处理中组织形态的演变   总被引:3,自引:7,他引:3  
研究了AlSi7Mg合金在液相线附近不同的温度下保温时,其凝固组织形态的演变规律。在600—650℃之间不同的温度下对AlSi7Mg合金保温30min处理,研究了合金中初生α相的形态随温度改变而演变的过程。试验结果表明:在605—650℃之间保温时,随着保温温度的降低,初生α相逐渐由发达的树枝晶向蔷薇状枝晶和粒状晶转变;在605℃保温30min,可得到尺寸较小、分布均匀的粒状初生α相,在605℃以下保温时,初生α相又开始向蔷薇状形态演变。另外,在605℃下对AlSi7Mg合金进行不同时间的保温处理,结果显示:随着保温时间由10min延长到60min,初生α相的形态经历了由不规则的枝晶到均匀的粒状等轴晶再到蔷薇状组织的转变过程。  相似文献   
4.
对用300℃和360℃等温淬火的奥-贝球铁的机械性能和抗磨性能进行了测试,结果表明:等温淬火奥-贝球铁是一种具有良好综合力学性能和抗磨性能的抗磨材料。  相似文献   
5.
应变率对泡沫Al-Mg合金压缩性能的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
在应变率分别为10^-3s^-1,600s^-1和1600s^-1条件下对开孔泡沫Al-Mg合金进行了压缩试验,测量了不同应变率下材料的压缩应力.应变(σ-ε)曲线,研究了应变率的变化对这种Al合金泡沫的压缩性能和吸能性的影响。试验结果表明:这种开孔结构的泡沫Al-Mg合金具有明显的应变率效应,随应变率的提高,其屈服强度和流动应力升高;因此,与静态下相比,动态压缩下的吸能性上升,而对应的应力也随之提高。  相似文献   
6.
采用渗流铸造法制备开孔泡沫ZL104合金和泡沫工业纯铝,对制备的两种泡沫铸块中不同部位的密度进行了检测,发现其中存在着自上而下的密度梯度,先凝固与后凝固部位之间的密度差异较显著。另外,对不同密度的泡沫ZL104合金及泡沫纯铝进行了压缩试验,结果表明:密度对压缩力学性能和吸能性具有显著影响;泡沫ZL104合金的密度低于泡沫纯铝,但其压缩力学性能和吸能性均比后者高。  相似文献   
7.
采用石膏型渗流制备开孔泡沫铝并填充到薄壁圆管,制成泡沫铝夹心管.通过准静态压缩试验研究了泡沫铝夹心管的压缩行为.结果表明:采用石膏型渗流法制备的泡沫铝孔隙率在85%左右,其压缩变形阶段可分为弹性段、塑性平台段和致密化段;空心圆管的压缩行为与其本身的结构参数有关;泡沫铝夹心管的力学性能与吸能能力比空心圆管和泡沫铝有了一定...  相似文献   
8.
在无催化剂条件下,采用化学气相沉积(CVD)方法在蓝宝石(110)衬底上制备了ZnO纳米线.X射线衍射(XRD)图谱上只有ZnO的(100)衍射峰和(110)衍射峰.扫描电子显微镜分析表明,ZnO纳米线在蓝宝石衬底上水平生长.在样品上蒸镀了金叉指电极,以256nm的紫外光作为光源,测试了样品的紫外光敏感性能,研究表明水平生长的ZnO纳米线对紫外光具有较快的响应,在5V偏压下,光电流与暗电流比为30;当波长为354nm时光响应度达到最大值为0.56A/W.  相似文献   
9.
对经过变质和T6处理的Al-12Si-3.5Cu-1Mg-2Ni合金在300℃下进行25~400h的长时间保温,研究其在高温长时间保温下组织和性能的演变。结果表明,在300℃下保温25~100h后,共晶Si形态由颗粒状变成棒状,晶粒尺寸增大,数量减少,出现了粗大块状Si相;保温200~400h后,粗大块状Si相尺寸减小,共晶Si形态由棒状又变成了颗粒状,尺寸减小,数量增加。合金化合物相一直析出聚集增长,形成了针状Al-Ni-Cu或者Al-Cu-Ni相。合金的力学性能下降,抗拉强度从332.34MPa下降到185.65MPa,伸长率先下降后上升。  相似文献   
10.
针对真空绝热压力容器在常规检测中存在的问题和不足进行了讨论,并对红外热成像技术在真空绝热压力容器常规检测中的应用和优势进行了详细说明.可为该类较难进行常规检测的压力容器提供有效的辅助检测手段作为参考,有助于提高该类压力容器常规检测的效率.  相似文献   
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