首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
文章检索
  按 检索   检索词:      
出版年份:   被引次数:   他引次数: 提示:输入*表示无穷大
  收费全文   7篇
  免费   5篇
  国内免费   1篇
力学   3篇
数学   1篇
物理学   9篇
  1995年   4篇
  1994年   2篇
  1992年   1篇
  1991年   3篇
  1987年   2篇
  1981年   1篇
排序方式: 共有13条查询结果,搜索用时 15 毫秒
1.
THEANALYTICALSTUDYONTHELASERINDUCEDREVERSE-PLUGGINGEFFECTBYUSINGTHECLASSICALEIASTICPLATETHEORY(I)─TEMPERATUREFIELDSZhouYichun...  相似文献   
2.
THEANALYTICALSTUDYONTHELASERINDUCEDREVERSE-PLUGGINGEFFECTBYUSINGTHECLASSICALELASTICPLATETHEORY(Ⅰ)-TEMPERATUREFIELDSZhouYichun...  相似文献   
3.
实验表明强激光对红外材料的破坏分为两种类型:烧蚀和冲击破坏。在空气中,光功率密度低于大气的光学击穿阈值时,以烧蚀为主。超过击穿阈值时,冲击破坏是主要的。在我们的实验条件下,用强激光辐照红外脆性材料的靶,靶极易产生微裂纹或粉碎性破坏,其破坏效果与激光的脉冲能量、功率密度、脉冲宽度,以及着靶面积有关。为了直观,文中给出了不少辐照损伤的照片。  相似文献   
4.
 金属材料的高温动态力学性能是材料科学领域中的重要方面。本文介绍LY-12合金铝在常温至450 ℃的温度区间内和动载下(应变率为103/s),材料弹性模量的研究。此项研究采用的试验装置为一维Hopkinson压杆及管式高温炉。应用一维弹性应力波传播理论,测得LY-12铝试件在不同温度T条件下的声速c(T),按照c(T)=[E(T)/ρ(T)]1/2,获得杨氏模量E(T)随温度的变化曲线。  相似文献   
5.
 本文介绍LY-12铝合金从常温到400 ℃高温下,动态冲塞剪切破坏强度的测试及研究结果,并给出了该种材料静态压剪破坏强度的测量结果。在上述温度范围内,LY-12铝的动态冲塞剪切破坏强度与其静态结果之比为1.3∶1~4∶1,表明随着温度的升高,动态的强度远大于同温度的静态结果。  相似文献   
6.
介绍LF-6及LY-12铝合金从常温到400℃高温下,在扭转Hopkinson杆上作的动态剪切模量的测试研究,并给出了相应温度范围LF-6铝杨氏模量及泊松比。它们和现有文献中的静态结果比较表明,动态性能普遍高于静态值,在高温下更显著。实验结果表明LF-6和LY-12铝合金,对于温度和加载率都是敏感的,高加载率下相对于静态的温度,敏感性要弱一些。文中给出了剪切模量、弹性模量等与温度的关系式。  相似文献   
7.
 介绍LF-6及LY-12铝合金从常温到400 ℃高温下,在扭转Hopkinson杆上作的动态剪切模量的测试研究,并给出了相应温度范围LF-6铝杨氏模量及泊松比。它们和现有文献中的静态结果比较表明,动态性能普遍高于静态值,在高温下更显著。实验结果表明LF-6和LY-12铝合金,对于温度和加载率都是敏感的,高加载率下相对于静态的温度,敏感性要弱一些。文中给出了剪切模量、弹性模量等与温度的关系式。  相似文献   
8.
LY—12铝高温屈服强度的测量   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文介绍LY-12铝合金在常温至400℃动载下(应变率为 10~3/秒),屈服强度的测试及研究。采用一维Hopkinson压杆实验装置及管式高温炉。利用一维应力波传播理论及应变片直接测量两种方法,得到了LY-12铝合金的屈服强度随温度变化的曲线。  相似文献   
9.
本文对我们新近发现的长脉冲激光束对金属薄片材料的一种新的破坏方式──“反冲塞”效应进行了温度场分析,用Hankel变换和Laplace变换,得到了温度场的精确解,以激光束的空间分布为均匀分布和高斯分布为例对温度场进行了计算,结果表明激光束的空间均匀分布是产生反冲塞效应的主要原因。  相似文献   
10.
<正> 本文叙述了对各种不同工艺的粗糙金属面用10.6μm波长的CW-CO_2激光和0.6328μm的He-Ne激光进行照射时所反映的漫反射性能的实验研究结果,对金属粗糙面的漫反射特性,与传统漫反射面的区别进行了讨论。一、粗糙面的漫反射机制所谓粗糙面,是指这样一种表面,从整体上看是一个平面或曲面,但从微细结构观察,则是凹凸不平的。这样的表面可以看做是由各种取向的大量微小镜面元组成。图1给出了这种表面的剖视图。图中O′O′线为总体面,OR  相似文献   
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号