微尺度金属的热疲劳失效与物理机制

来源 :第十七届全国疲劳与断裂学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:myfarm
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
金属疲劳的研究已有近百年的历史,这些研究使人们对于金属(特别是面心立方金属)疲劳的基本机制有了深入的认识和理解.然而,当金属材料的微观结构尺度(如晶粒尺寸)或是几何尺度减小到微米,甚至亚微米至纳米时,由于这些材料的表面与界面比例的增加以及容纳位错空间的逐渐减小,晶粒内部无法形成典型位错结构,使得微尺度金属的疲劳行为明显不同于块体材料.近年来,在日益发展的信息通讯技术、清洁能源利用以及生物技术等的驱动下,微尺度材料已作为重要的微/纳米器件/构件材料得到广泛应用,而这些材料在各种热、力等多场作用下的服役可靠性至关重要.
其他文献
  本文提出了一种基于时间的疲劳裂纹增长模型,用来计算复杂变幅载荷谱作用下的疲劳裂纹扩展和疲劳寿命。该方法基于裂纹尖端张开位移(Crack Tip Opening Displacement,CTO
  以应力腐蚀开裂和腐蚀疲劳为代表的环境促进开裂是影响核电站关键材料服役性能和长期安全运行的重要因素。温度是影响水冷堆核电站材料环境促进开裂的重要工程参数之一。
  聚脲的最大特点是多项机械物理性能兼优、超强的稳定性和耐久性,同时具优良的抗渗性和一定的耐蚀性。聚脲不仅具有高抗张强度而且兼有优异的柔韧性和延伸率,克服了一般涂层
  本文基于应力严重系数法,针对点焊和铆接混合连接件的疲劳分析,讨论了应力严重系数法中各个参数的获取,建立了不同尺寸连接件的通用反演模型,提高了计算效率。并且引入了点焊
  风电叶片大多采用的是高强度、高模量的树脂基纤维增强复合材料。疲劳性能测试已成为复合材料风电叶片设计、制造、运行过程中所关注的一项重要内容。本文从叶片材料和整
  从中小吨位到大吨位移动式起重机的桁架臂进行了轴力有限元提取,发现其底节危险处弦杆和腹杆轴向力的比例均在40∶1左右,这是起重机桁架臂受力的一个典型特征。针对起重
  简要介绍化学镀镍技术的发展与特性,阐述环保化学镀镍工业应用的实例,工艺流程及技术参数,如前、后处理,施镀的控制和应用实例。该环保化学镀镍溶液,采用有机物及合乎标准的金
  为了提高Ni-P镀层的耐蚀性和表观质量,在化学镀Ni-P二元合金镀液的基础上加入钨酸钠引入金属W制备Ni-W-P三元合金镀层,其工艺规范如下:硫酸镍30g/L,钨酸钠60g/L,次磷酸钠2
  机械结构都是由许多零部件以一定的方式联接而成的,螺纹联接是最常用的一种联接方式。在以高速、精密、重载为重要发展标志之一的现代机械中,螺纹联接件的松动、松脱将造成
  TA16钛合金作为重大项目的专用新材料,其服役性能受到高度重视.研究表明,TA16钛合金制件的批量产品存在产生表面缺陷的隐患,且部件服役后也需要进行安全和可靠性评价.断