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相似文献
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1.
研究了聚碳酸酯(PC)和PC/ABS高分子材料的疲劳裂纹扩展规律,利用改进柔度法测量其裂纹扩展速率,采用扫描电子显微镜(SEM)观察其断口形貌,分析疲劳裂纹扩展机理.在较大裂纹扩展速率(10-6~10-3mm/cycle)范围内,PC/ABS的疲劳裂纹扩展速率可以用Paris公式da/dN=9·5587×10-5(ΔK)2·88381来描述.高分子材料PC的疲劳裂纹扩展速率约为高分子材料PC/ABS的3倍.高分子材料PC/ABS疲劳裂纹面上的特征以韧窝为主,较低裂纹扩展速率对应较小的韧窝,较高裂纹扩展速率对应较大的韧窝.高分子材料PC疲劳裂纹面有明显的不连续裂纹扩展带,其裂纹面相对较平.  相似文献   

2.
自制了配置于JSM-35C型扫描电镜的疲劳试验台,其由微处理机控制的步进电机施力系统和石英压电晶体的测力系统组成。应用此装置对Mn13钢和45Mn铁素体/珠光体钢的疲劳裂纹扩展行为进行了初步研究。  相似文献   

3.
戴婷 《广州化学》2017,42(2):64-67
分析加载频率、试样温升、疲劳寿命三者之间的关系,着重讨论这三者对低周疲劳和高周疲劳的疲劳寿命的影响,并对频率导致试样发热的问题提出了建议。结果表明,试样温升随频率的增加而增加,而材料循环次数随试样温升的增加而降低,循环次数随频率的增加而降低;频率对低周疲劳的影响要高于对高周疲劳的影响。频率导致试样发热的问题,可以通过以下一些方法进行改善:减少样品尺寸,将样品制备的薄一些,用空气或者液体冷却剂连续流过试样以进行人工冷却。  相似文献   

4.
以具有(α+β)等轴组织和α/β粗片层组织的TC11钛合金为研究对象,研究了TC11合金薄板样品在恒总应变幅控制下的弯曲疲劳性能及其损伤行为,通过对疲劳开裂路径和断裂的观察与表征,探讨了疲劳损伤与组织结构间的关系.研究发现,恒总应变幅控制下的等轴组织TC11钛合金薄板的弯曲疲劳性能明显高于粗片层组织合金;等轴组织合金的...  相似文献   

5.
离子交换树脂程控疲劳试验的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文为模拟离子交换树脂的使用情况,选用不同磨后园球率的强酸性阳树脂和强碱性阴树脂试样,采用五种不同浓度的酸碱溶液为试剂,在程控疲劳仪上,选行不同周期的渗透试验,定期采样在显微镜下观察裂球的情况,测定树脂由于产生周期性的体积变化而导致疲劳裂球的性能。通过对四十多个样品的测试,观察了树脂磨后园球率与疲劳裂球率的关系;确定疲劳试验测试条件和测试方法,为评估凝胶型离子交换树脂耐渗透性和耐用性能创造了条件。  相似文献   

6.
建立了疲劳性骨折实验模型,通过生物力学分析方法研究了跖骨疲劳性骨折机理,为有效预防、治疗该创伤的发生提供生物力学理论依据。l例健康成人新鲜足标本,剔除软组织,保留韧带、关节囊,去除足第一跖骨干及相连拇指,钢丝足底固定,替代足底腱膜,包埋标本并固定于MTS试验机上,对标本进行疲劳载荷实验,载荷为350N,循环加载频率为lHz,观察实验变化,记录循环次数。结果表明,当载荷循环次数为29285次时,第二跖骨干骺端发生肉眼可见的斜形骨折。可见在扁平足或足过度内旋等造成第二跖骨承受过大体重、过度应力下容易导致疲劳性骨折。生物力学因素包括解剖的变异在疲劳性骨折产生方面具有重要的作用。  相似文献   

7.
测定了1562名儿童(其中包括153名易疲劳儿童)血清中Zn、Fe、Cu、Ca、Mn和Pb的含量。研究发现,易疲劳儿血清Ca含量(84.4±12.5μg/mL)显著低于对照组儿童(88.5 4±13.4μg/mL),P<0.05;Fe含量(1.094±0.22μg/mL)显著高于对照组儿童(1.07 4±0.22μg/mL),P<0.05;Mn含量(0.040 4±0.035μg/mL)非常显著高于对照组儿童(0.035 4±0.013μg/mL),P<0.001。  相似文献   

8.
稀土对白口铸铁中碳化物形貌及冲击疲劳的影响   总被引:2,自引:2,他引:2  
利用高温度梯度的区熔定向凝固装置和冲击疲劳试验机,研究了稀土元素对低铬白口铸铁中碳化物形貌及冲击疲劳性能的影响。实验结果表明,稀土元素对M3C型碳化物有很强的变质作用,它可使板状炭化转变成板条状和杆状。稀土元素含量愈高,转变量愈多。稀土变质处理可有效地提高低铬白口铸铁的冲击疲劳抗力,降低裂纹扩展速率,推迟裂纹产生的时间。随稀土含量增加,冲击疲劳抗力大幅度增加,裂纹扩展速率成倍下降。  相似文献   

9.
丁基橡胶(IIR)具有优良的气密性、耐热老化性、高阻尼性等理化性能,被广泛应用于轮胎、减震制品、防水建材等领域。2018年,我国丁基橡胶产能居世界之首,但国内市场仍然对外存度高,国内产品还存在牌号少、产品综合性能差等问题。本文依据橡胶疲劳的机理,对近期丁基橡胶疲劳性能方面的研究工作进行跟踪汇总,综述了各影响因素条件(生胶结构、硫化胶配方组成、外界环境等)对丁基橡胶耐疲劳老化和疲劳破坏性能的影响,为丁基橡胶产品的分子结构设计与应用配方设计提供借鉴与参考,助力丁基橡胶产业发展。  相似文献   

10.
稀土复合孕育对高铬铸铁疲劳磨损行为的影响   总被引:3,自引:1,他引:3  
采用稀土复合孕育剂对高铬铸铁进行孕育,研究孕育对高铬铸铁滚动疲劳磨损行为的影响,结果表明,经孕育后的高铬铸铁组织与性能得到改善,疲劳磨损寿命延长,相对耐磨性有较大提高。  相似文献   

11.
稀土对60CrMnMo热轧辊钢高温低周疲劳性能的影响   总被引:10,自引:6,他引:10  
研究了稀土元素对60CrMnMo热轧辊用钢高温低周疲劳性能的影响。结果表明,稀土元素能明显提高60CrMnMo钢的高温低周疲劳寿命,使断裂循环数提高18.5%~28.8%,细化、变质钢中的夹杂物,使疲劳断口上的疲劳条带间距减少。同时给出稀土元素的合适加入量为0.05wt%~0.10wt%。  相似文献   

12.
机床传动系统双联直齿轮投入运行不久即发生齿面断裂事故,造成较大经济损失.传动系统所用双联齿轮未达到设计使用寿命,属于早期断裂失效.对现场收集到的断裂齿轮残块进行化学成分分析和硬度测试,对齿廓工作面及断裂形成的断口用扫描电镜进行微观观察,对齿轮残块上出现的裂纹用光学金相显微镜观察其形貌和微观特征,依据检测实验数据和结果,...  相似文献   

13.
将合不同负离子的苄基紫精分散在混合有PVP的MMA-HEMA共聚物基质中可制成耐水的光致变色膜。它们的光致变色速度的大小随紫精负离子的不同而有如下序列:这与这些紫精在DMF中的溶解度以及在共聚物基质中的溶解性大小的序列相一致.负离子对这些光致变色膜在空气中的氧化退色速度没有很大影响,对这些膜的光疲劳性能的影响也不大。将V3~V6分散在不很有PVP的MMA-HEMA共聚物基质中制成的膜也表现出光致变色的特性,表明它们的多原子负离子本身在聚合物膜中也能充当电子给体的角色.  相似文献   

14.
60CrMnMo钢热疲劳裂纹生成与长大及稀土的作用   总被引:11,自引:3,他引:11  
采用金相和扫描电镜等手段对60CrMnMo钢热疲劳裂纹的萌生和长大规律进行了分析,并考查了稀土在钢中的作用。结果表明:热疲劳裂纹萌生于钢中夹杂物处,热疲劳裂纹的生长,不仅是裂纹自身发展的结果,更主要的是裂纹的相互联接。钢中加入稀土后,可以变质钢中夹杂物,从而抑制了热疲劳裂纹的生成与长大。  相似文献   

15.
介绍了对中法合作研制的疲劳内耗仪微机控制部分的改进,采用的IBM-386,改进了控制及实验数据处理的方式,并扩展了仪器的功能。  相似文献   

16.
研究了稀土元素对热轧辊钢60CrMnMo高温低周疲劳循环特性的影响,同时对热疲劳前后的试样硬度进行了比较,试验结果:稀土元素可明显抑制60CrMnMo钢疲劳过程中的循环软化,并细化了回火过程中碳化物颗粒,阻碍了热循环过程中碳化物颗粒的聚焦、长大。  相似文献   

17.
采用金相显微镜、扫描电子显微镜、能谱仪和火花直读光谱仪等测试仪器,对42CrMo新氢压缩机活塞杆断裂原因进行分析. 结果表明,42CrMo钢的化学成分和金相组织均符合标准要求. 失效活塞杆属于疲劳断裂,活塞杆钢材中存在大量几何尺寸大于10 μm尖角形状聚集态氧化铝非金属夹杂物,在交变载荷作用下,这些夹杂物聚集处形成了应力集中,引起疲劳裂纹,是活塞杆断裂的主要原因.  相似文献   

18.
稀土元素对60CrMnMo热轧辊用钢抗氧化性能的影响   总被引:5,自引:0,他引:5  
研究了60CrMnMo钢中氧化对热疲劳裂纹萌生和长大过程的作用,同时对不同稀土加入量的60CrMnMo钢试样在不同温度,不同保温时间进行了氧化增重对比试验,并采用金相、电镜和X射线衍射方法进行了氧化皮形貌观察和晶体结构分析。  相似文献   

19.
20.
稀土元素对2090铝锂合金疲劳短裂纹门槛值的影响   总被引:1,自引:2,他引:1  
测出2090铝锂合金的ΔKth~Δath,ΔKcl.th~Δath等曲线,并选用7075铝合金作对比试验,定量地评定了该合金疲劳短裂纹扩展抗力,探明了基短裂纹效应强的本质原因。同时,研究了稀土元素铈的影响。结果表明,在2090铝锂合金中添加微量铈,可较大提出其Δki,也有益于其ΔKCl.th,因此,不仅消除了该合金疲劳短裂纹扩展抗力低的本质因素,还使其疲劳长裂纹扩展抗力进一步提高。  相似文献   

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