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1.
2.
采用组织观察和拉伸试验等手段研究了经不同温度固溶处理后FeMnSiCrNi合金的力学性能与断裂行为.结果表明:经一定温度固溶处理后,铁基合金标准拉伸试样的拉伸断裂过程具有应力诱发马氏体相变和马氏体自身滑移两个塑性变形阶段;当固溶处理温度为1000℃时,该合金具有优良的综合力学性能;其拉伸试样的断裂机制为微孔聚集型延性断裂,断口特征主要表现为大量的韧窝.  相似文献   
3.
基于铁基形状记忆合金新型防松螺母的防松机理,对由该新型螺母组成的新型螺纹联接的接触恢复应力进行了计算表征.并以M10×1.5的螺纹连接为例,对该新型螺纹联接的接触恢复应力进行了计算,通过与实验结果的比较论证了该恢复力计算模型的正确性.  相似文献   
4.
采用溶胶-凝胶(sol-gel)法制备La0.67Sr0.33-xAgx-y□yMnO3/Agy(x=0.20,0.30)多晶粉末,经压制与1 400℃/12h烧结获得相应的块体材料,借助X射线衍射仪(XRD)、扫描电镜(SEM)、透射电镜(TEM)和多功能物性测量系统(PPMS,附件VSM),对材料的相结构、微观结构和磁性能进行研究。结果表明:La0.67Sr0.33-xAgx-y□yMnO3/Agy粉末形貌为接近球形的凸多面体,平均粒度在150 nm左右,块体材料结构致密但粒度变大。另外,粉末与块体材料中都有金属Ag相和Sr空位存在。在室温下块体材料的磁电阻较小,而且为负值。在低温区,外加磁场越高,则磁电阻越大,在外加磁场为3T、温度为174和20 K条件下,La0.67Sr0.13Ag0.20-y□yMnO3/Agy的磁电阻分别为-37.5%和-43.3%,在141和20 K温度下La0.67Sr0.03Ag0.30-y□yMnO3/Agy的磁电阻分别为-45.1%和-53.9%。  相似文献   
5.
采用复变函数的方法,研究了含椭圆孔的压电材料在无限远处受力电荷载作用的平面问题。与已有文献不同,通过求解10元一次方程,得到了满足可导通和不可导通电边界条件,孔内和压电材料体内电弹场的通解。以PZT一4压电陶瓷为例,给出了孔内的电场、压电材料体内电弹场沿孔边和坐标轴向的分布情况。得出了以下新的结论:含椭圆孔压电材料的电弹场与边界条件、力电荷载的方向、椭圆孔的形状有关,但在水平方向的拉伸载荷和电位移的作用下,椭圆孔的形状对长半轴处的环向电位移和正应力的最大值没有影响。  相似文献   
6.
一种新型智能防松螺母的研究   总被引:3,自引:0,他引:3       下载免费PDF全文
 为了有效地解决螺纹联接的松动、松脱问题,提出从功能材料入手利用铁基形状记忆合金来研制一种新型螺母的设计思想.从理论上分析了新型螺母的防松机理,并试验研究了螺母的静动态防松效果和重复使用性能.试验结果表明,新型智能螺母具有很好的静动态防松效果,并且可以重复使用.  相似文献   
7.
1.螺纹连接松动、断裂原因及防松、防断措施 (l)松动、断裂原因 在螺纹连接中螺纹牙之间存在一定间隙(轴向和径向),在径向载荷(变载、振动、冲击)作用下,螺母和螺栓之间就会产生不同频率的振动,导致螺纹副的摩擦力急剧下降,甚至消失,最后导致螺母回转、松动;另外,螺纹连接的预紧力下降,使其自锁摩擦力矩也相应下降,从而亦会引起松动。 导致螺纹连接断裂的原因: 一是螺纹连接在使用过程中受到较大的振动、冲击或温度变化较大时,引起螺栓受力过大而造成过载断裂,断裂可能发生在图1中A、B、C三个部位中的任何一处。 …  相似文献   
8.
形状记忆合金在螺栓联接防断中应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
分析螺栓联接断裂原因,提出利用形状记忆合金的特殊功能解决该类问题的方法和措施。理论计算分析和试验测试结果表明:利用具有超弹性效应的NiTi形状记忆合金制作的防断垫圈能够防止螺栓在外界载荷作用下所受拉力过大,达到限载防断目的,利用具有一定超弹性效应且弹性模量较小的FeMnSi基形状记忆合金制作的螺母能够使各个螺纹牙受力相对较均匀,达到均载防断目的,从而提高螺栓联接的安全性和可靠性。  相似文献   
9.
利用金相显微镜、X射线衍射仪和力学测试等手段研究了Fe30Mn6Si4Cr5Ni形状记忆合金在不同固溶处理温度的金相组织和形状记忆机制。试验结果表明,形状恢复率随着固溶处理温度的升高而提高,固溶处理温度约为1000℃时达到最大值,随后恢复率随着固溶处理温度的进一步升高而降低。研究结果还表明,形变过程中产生的形变孪晶是铁基合金形状记忆效应产生的来源之一。  相似文献   
10.
研究了固溶处理工艺、预应变大小和恢复退火温度对FeMnSiCrNi合金螺母形状记忆效应的影响规律。结果表明:对于这种螺母,最佳的固溶处理温度为950℃,最适当的预应变为5%,恢复处理温度不超过400℃。  相似文献   
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