- [檢測(cè)百科]分享:AlN含量對(duì) AlN/ZrGCu復(fù)合材料性能的影響2021年12月09日 13:54
- 以純銅粉、鋯粉、AlN 粉為原料,采用放電等離子燒結(jié)方法制備了 AlN/ZrGCu復(fù)合材料,研究了 AlN 含量(1%~20%,質(zhì)量分?jǐn)?shù),下同)對(duì)該復(fù)合材料微觀形貌、力學(xué)性能和摩擦磨損性能的影響,分析了其磨損機(jī)理.結(jié)果表明:細(xì)小的 AlN 顆粒在銅合金基體中呈彌散分布;當(dāng) AlN含量為1%~15%時(shí)。
- 閱讀(18) 標(biāo)簽:金屬材料檢測(cè)|化學(xué)分析
- [檢測(cè)百科]分享:ZrB2-SiC復(fù)合粉體添加量對(duì)低碳鎂碳耐火材料性能的影響2021年11月12日 13:58
- 以ZrB2GSiC復(fù)合粉體替代鱗片石墨,在473K 固化12h制備 ZrB2GSiC/MgOGC 耐火材料,并分別在1373,1673K 進(jìn)行了熱處理,研究了復(fù)合粉體添加量(質(zhì)量分?jǐn)?shù)在0~4.0%)對(duì)該耐火材料物理性能、力學(xué)性能和抗熱震性能的影響.結(jié)果表明:隨復(fù)合粉體添加量的增加,
- 閱讀(24) 標(biāo)簽:力學(xué)試驗(yàn)|金屬材料檢測(cè)|金相分析
- [檢測(cè)百科]分享:梯度結(jié)構(gòu)銅鎢基碳化物復(fù)合材料的制備 及其高溫壓縮性能2021年09月15日 14:45
- 通過熔滲燒結(jié)法制備 CuW80合金,然后在1250 ℃下滲碳4h制備梯度結(jié)構(gòu)銅鎢基碳化物復(fù)合材料;利用材料試驗(yàn)機(jī)對(duì)滲碳前后合金進(jìn)行了不同溫度下的壓縮試驗(yàn),采用掃描電鏡對(duì)其組織及壓縮斷口進(jìn)行了觀察,研究了溫度對(duì)復(fù)合材料壓縮性能的影響規(guī)律,并分析其失效機(jī)理.結(jié)果表明:復(fù)合材料的表面形成
- 閱讀(103) 標(biāo)簽:力學(xué)試驗(yàn)|化學(xué)分析|疲勞試驗(yàn)
- [檢測(cè)百科]分享:硅灰含量對(duì)碳?xì)?水泥復(fù)合材料摩擦學(xué)性能的影響2021年09月13日 10:44
- 采用掃描電鏡分析和疲勞試驗(yàn)等方法,研究了腐蝕預(yù)損傷和鹽水環(huán)境對(duì)7XXX 鋁合金細(xì)節(jié)疲勞性能的影響,并探討了對(duì)疲勞裂紋萌生和擴(kuò)展的影響機(jī)理.結(jié)果表明:腐蝕預(yù)損傷和鹽水環(huán)境對(duì)7XXX鋁合金細(xì)節(jié)疲勞性能的影響較為顯著;以未腐蝕試樣在實(shí)驗(yàn)室空氣環(huán)境下的細(xì)節(jié)疲勞額定強(qiáng)度截止值為基準(zhǔn),預(yù)腐蝕48h試樣在實(shí)驗(yàn)室空氣環(huán)境下的細(xì)節(jié)疲勞額定強(qiáng)度截止值的
- 閱讀(27) 標(biāo)簽:力學(xué)試驗(yàn)|金屬材料檢測(cè)|疲勞試驗(yàn)
- [檢測(cè)百科]分享:航空復(fù)合材料-金屬連接結(jié)構(gòu)的拉伸性能及其漸進(jìn)損傷2021年09月09日 15:10
- 利用有限元軟件建立了某型飛機(jī)復(fù)合材料G金屬連接結(jié)構(gòu)件模型,以改進(jìn)的 Camanho損傷退化模型作為失效判定準(zhǔn)則,模擬了該連接結(jié)構(gòu)件的拉伸性能和損傷累積過程并進(jìn)行了試驗(yàn)驗(yàn)證.結(jié)果表明:在加裝防彎夾具后,復(fù)合材料
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- [檢測(cè)百科]分享:鈦和鋯元素對(duì)自保護(hù)藥芯焊絲熔敷金屬組織和力學(xué)性能的影響2021年09月03日 10:22
- 采用半固態(tài)攪拌方法去添加Sic顆料,制備SiC基復(fù)合材料,研究了SiC顆粒添加量對(duì)復(fù)合材料顯微組織、力學(xué)性能及耐磨性能的影響。
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- [檢測(cè)百科]分享:溫濕環(huán)境下紫外照射對(duì)玻璃纖維增強(qiáng) 不飽和聚酯樹脂基復(fù)合材料的影響2021年08月31日 13:27
- 王國(guó)建,孫耀寧,王曉寧,蔣萬樂 (新疆大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院,烏魯木齊830047) 摘 要:對(duì)玻璃纖維增強(qiáng)不飽和聚酯樹脂基復(fù)合材料在溫濕環(huán)境下進(jìn)行了人工紫外照射老化試驗(yàn),研究了紫外老化對(duì)復(fù)合材料的質(zhì)量損失率、巴氏硬度、拉伸與彎曲力學(xué)性能及其失效形態(tài)等的影響,并對(duì)其微觀形貌和結(jié)構(gòu)進(jìn)行了分析.結(jié)果表明:隨著紫外老化時(shí)間的延長(zhǎng),復(fù)合材料的質(zhì)量損失率不斷增加;照射面巴氏硬度低于未照射面的,巴氏硬度保留率隨紫外老化時(shí)間的延長(zhǎng)呈先增大后減小的趨勢(shì);隨著紫外老化時(shí)間的延長(zhǎng),復(fù)合材料的拉伸和彎曲
- 閱讀(61) 標(biāo)簽:化學(xué)分析|非金屬材料檢測(cè)
- [檢測(cè)百科]分享:3238A/EW250F復(fù)合材料的彎曲疲勞性能2021年08月25日 09:22
- 運(yùn)用三點(diǎn)彎曲加載方式對(duì)3238A/EW250F復(fù)合材料的彎曲疲勞性能進(jìn)行了研究。結(jié)果表明:該復(fù)合材料彎曲疲勞壽命的分散性較小,所有試驗(yàn)點(diǎn)的疲勞壽命都滿足90%置信度的中值壽命;所有試樣均在有效部位發(fā)生破壞,且試樣表面出現(xiàn)分層后,還有較長(zhǎng)的一段壽命期;試驗(yàn)測(cè)得0°方向鋪層3238A/EW250F復(fù)合材料的條件疲勞極限以動(dòng)應(yīng)力表示為σr=73.2MPa。
- 閱讀(151) 標(biāo)簽:疲勞試驗(yàn)|金相分析
- [檢測(cè)百科]分享:原位合成層狀TiG(TiB+TiC)/Ti復(fù)合材料的 組織與力學(xué)性能2021年07月29日 15:08
- 鑒于顆粒增強(qiáng)鈦基復(fù)合材料在提高強(qiáng)度的同時(shí)會(huì)引起塑韌性的下降,借鑒性能優(yōu)異生物材料的疊層微觀結(jié)構(gòu),利用粉末冶金結(jié)合熱加工工藝(熱鍛+退火)的方法,制備了增強(qiáng)體體積分?jǐn)?shù)為5%~15%的原位合成層狀TiG(TiB+TiC)/Ti復(fù)合材料,并對(duì)其組織和力學(xué)性能進(jìn)行了研究.
- 閱讀(20) 標(biāo)簽:金相分析|力學(xué)試驗(yàn)|焊材焊縫
- [檢測(cè)百科]分享:原位合成層狀Ti-(TiB+TiC)/Ti復(fù)合材料的組織與力學(xué)性能2021年07月21日 10:35
- 分別從燒結(jié)態(tài)和退火態(tài)層狀TiG(TiB+TiC)/Ti復(fù)合材料上切割出試樣,磨拋處理后采用Kroll試劑進(jìn)行腐蝕,然后分別采用Stem2000型體式顯微鏡、ImageA1m型光學(xué)顯微鏡以及FEIQUANTA250型掃描電鏡等進(jìn)行組織分析;制備出如圖2所示的拉伸試樣,在ZwickZ020型萬能材料試驗(yàn)機(jī)上測(cè)試層狀TiG(TiB+TiC)/Ti復(fù)合材料的室溫拉伸處性能,試樣標(biāo)距為15mm,應(yīng)變速率為1×10-3s-1.
- 閱讀(22) 標(biāo)簽:力學(xué)試驗(yàn)|金相分析|緊固件檢測(cè)
- [檢測(cè)百科]分享:離子色譜法快速測(cè)定玻鎂平板中氯離子2021年07月13日 10:53
- 玻鎂平板(又稱防火復(fù)合板、氧化鎂板)是以氧化鎂、氯化鎂或硫酸鎂、水三元體系,經(jīng)合理配制和改性而制成的性能穩(wěn)定的鎂質(zhì)膠凝材料。它是以中玻纖網(wǎng)布或其他材料為增強(qiáng)材料,以輕質(zhì)材料為填充物復(fù)合而成的新型不燃性裝飾材料,具有防水、防火、無毒、無味、不凍、不腐、阻燃、不開裂、不變形、高強(qiáng)質(zhì)輕、施工方便、使用壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn)[1]。建筑裝飾市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展,以及對(duì)防火要求的提高使得玻鎂平板得到了飛速的發(fā)展。目前,玻鎂平板主要被應(yīng)用于室內(nèi)非承重內(nèi)隔墻和吊頂,以及各類裝飾板的基板。
- 閱讀(10) 標(biāo)簽:金屬材料檢測(cè)|化學(xué)分析
- [檢測(cè)百科]分享:粉末擠壓成型制備SiCp/Al復(fù)合材料的 顯微組織及性能2021年07月07日 14:00
- 采用粉末擠壓成型方法制備 SiC 體積分?jǐn)?shù)分別為30%,40%,50%的 SiCp/Al復(fù)合材料,通過光學(xué)顯微鏡、掃描電鏡、拉伸試驗(yàn)機(jī)、布氏硬度計(jì)、熱膨脹儀和熱導(dǎo)率測(cè)試儀等對(duì)其顯微組織、力學(xué)性能和物理性能等進(jìn)行了分析.結(jié)果表明:經(jīng)過450 ℃熱擠壓成型成功制備出30%SiCp/Al和40%SiCp/Al復(fù)合材料,而50%SiCp/Al復(fù)合材料無法直接擠壓成型;在復(fù)合材料縱截面上,鋁基體沿?cái)D壓方向分布并呈現(xiàn)白色條狀流線型組織;兩種復(fù)合材料的拉伸斷口均由大量細(xì)小韌窩組成, 呈混合斷裂特征;隨著SiC體積分?jǐn)?shù)的提高,復(fù)合材料布氏硬度從81.9HB升高到98HB,但抗拉強(qiáng)度有所降低,伸長(zhǎng)率明顯減小;復(fù)合材料的相對(duì)密度和線膨脹系數(shù)減小,熱導(dǎo)率增大.
- 閱讀(13) 標(biāo)簽:力學(xué)試驗(yàn)|金相分析|化學(xué)分析
- [根欄目]分享:AlN 含量對(duì)AlN/ZrGCu復(fù)合材料性能的影響2021年06月24日 15:02
- 摘 要:以純銅粉、鋯粉、AlN 粉為原料,采用放電等離子燒結(jié)方法制備了AlN/ZrGCu復(fù)合材料,研究了AlN 含量(1%~20%,質(zhì)量分?jǐn)?shù),下同)對(duì)該復(fù)合材料微觀形貌、力學(xué)性能和摩擦磨損性能的影響,分析了其磨損機(jī)理.結(jié)果表明:細(xì)小的AlN 顆粒在銅合金基體中呈彌散分布;
- 閱讀(13) 標(biāo)簽:化學(xué)分析|金屬材料檢測(cè)
- [檢測(cè)百科]分享:碳納米管/鋁界面反應(yīng)程度及其與復(fù)合材料 力學(xué)性能的關(guān)系2021年06月15日 14:36
- 李忠文1,林仁邦2,胡勵(lì)2,俞子贇3,鄢來朋3,譚占秋3,范根蓮3,李志強(qiáng)3,張荻3 (1.中車青島四方機(jī)車車輛股份有限公司,青島266111;2.上海宇航系統(tǒng)工程研究所,上海201108; 3.上海交通大學(xué)金屬基復(fù)合材料國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,上海200240) 摘 要:采用電化學(xué)溶解G氣相色譜標(biāo)定方法,研究了不同燒結(jié)時(shí)間下質(zhì)量分?jǐn)?shù)2%CNTs/5083Al 復(fù)合材料中界面反應(yīng)程度的變化規(guī)律,并探討了界面反應(yīng)程度與復(fù)合材料力學(xué)性能的關(guān)系.結(jié)果表 明:在570℃燒結(jié)溫度下,
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- [檢測(cè)百科]纖維增強(qiáng)復(fù)合材料無損檢測(cè)方法2020年11月02日 18:38
- 紅外熱成像檢測(cè)是對(duì)被檢件表面進(jìn)行熱加載,粘接界面上有脫粘缺陷時(shí),脫粘缺陷區(qū)域與粘接完好區(qū)域之間產(chǎn)生溫差,紅外熱成像檢測(cè)即利用熱傳導(dǎo)不均勻引起的表面溫場(chǎng)分布差異來進(jìn)行檢測(cè)。紅外熱成像檢測(cè)的優(yōu)點(diǎn)是:檢測(cè)面積大、非接觸、檢測(cè)效率高、檢測(cè)結(jié)果直觀。
- 閱讀(118) 標(biāo)簽:非金屬材料檢測(cè)|無損檢測(cè)
- [檢測(cè)百科]關(guān)于復(fù)合材料的性能特點(diǎn),你都知道嗎?2020年04月16日 09:34
- 復(fù)合材料具有承載能力好、優(yōu)良的力學(xué)性能、減振性強(qiáng)、耐磨、耐熱及材料的可設(shè)計(jì)性等一系列優(yōu)良特性,在理論研究和實(shí)際應(yīng)用上引起了人們極大的關(guān)注。復(fù)合材料由兩種或兩種以上不同性質(zhì)的材料,通過物理或化學(xué)的方法,在宏觀上組成具有新性能的材料。各種材料在性能上互相取長(zhǎng)補(bǔ)短,產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng),使復(fù)合材料的綜合性能優(yōu)于原組成材料而滿足各種不同的要求。復(fù)合材料的基體材料分為金屬和非金屬兩大類。金屬基體常用的有鋁、鎂、銅、鈦及其合金。非金屬基體主要有合成樹脂、橡膠、陶瓷、石墨、碳等。增強(qiáng)材料主要有玻璃
- 閱讀(1409) 標(biāo)簽:非金屬材料檢測(cè)
- [檢測(cè)百科]纖維增強(qiáng)復(fù)合材料失效知多少?2020年03月27日 18:54
- 復(fù)合材料由于其優(yōu)異的性能,已經(jīng)發(fā)展成與金屬材料、高分子材料、無機(jī)非金屬材料并列的四大材料體系之一。有預(yù)測(cè)認(rèn)為,復(fù)合材料是唯一還具有20%~25%性能提升潛力的材料。目前,纖維增強(qiáng)聚合物基復(fù)合材料是發(fā)展最為成熟的一種復(fù)合材料,被廣泛應(yīng)用于航天航空、風(fēng)電等領(lǐng)域,在汽車行業(yè)也有廣闊的應(yīng)用前景。 纖維增強(qiáng)聚合物基復(fù)合材料雖然性能優(yōu)異,但由于多相固體材料的特殊結(jié)構(gòu),其失效模式相對(duì)其他材料更加復(fù)雜。比如金屬的斷裂那,金屬在靜態(tài)和循環(huán)載荷下斷裂大多是由單個(gè)裂紋或幾個(gè)裂紋的成核和擴(kuò)展,其失效
- 閱讀(1509) 標(biāo)簽:失效分析|非金屬材料檢測(cè)