一种含微裂纹陶瓷件的室温弯曲疲劳寿命改善与预测方法

    公开(公告)号:CN115329570A

    公开(公告)日:2022-11-11

    申请号:CN202210967927.7

    申请日:2022-08-12

    Abstract: 本发明公开了一种含微裂纹陶瓷件的室温弯曲疲劳寿命改善与预测方法,属于机械结构强度技术领域,方法包括:采集原始陶瓷件上微裂纹的空间信息,测试原始陶瓷件的幂指数和临界疲劳寿命;根据微裂纹的空间信息将微裂纹加工成圆形孔洞,对圆形孔洞进行打磨清洗工序,得到加工陶瓷件,完成室温弯曲疲劳寿命改善;对圆形孔洞进行尺寸测量得到其半径和截面积,利用半径和截面积计算加工陶瓷件在受静载荷作用下的应力极限;利用所述应力极限、幂指数和临界疲劳寿命绘制加工陶瓷件的S‑N曲线;测试加工陶瓷件的最大弯曲应力,将最大弯曲应力在所述S‑N曲线上对应的横坐标作为室温弯曲疲劳寿命的预测结果。

    一种双重仿生结构叠加的金属陶瓷复合材料制备方法

    公开(公告)号:CN113275683B

    公开(公告)日:2022-09-23

    申请号:CN202110332016.2

    申请日:2021-03-29

    Abstract: 本发明公开了一种双重仿生结构叠加的金属陶瓷复合材料制备方法,利用光纤激光器在陶瓷片条正反两面雕刻规则形状阵列的不通透网格,在该陶瓷片条上再叠加一个陶瓷片条并雕刻规则形状阵列的不通透网格,重复上述步骤直至所有的陶瓷片条完成叠放和雕刻,所有陶瓷片条叠加形成螺旋结构;陶瓷片条冷却至常温后进行抛光,并超声清洗和烘干;将陶瓷片条叠放在喷涂有氮化硼涂料的模具中,每两层陶瓷片之间均放置箔片状钎料得到复合材料,箔片状钎料依照陶瓷片条同步旋转扭转角α,将复合材料置于真空炉中加压钎焊;钎焊完成后拆除模具,将复合材料打磨后清洗。制备的金属陶瓷复合材料具备螺旋结构和砖泥结构的双重作用,整体的韧性和损伤容限得以大幅提升。

    一种基于杠杆的慢拉伸应力腐蚀实验装置

    公开(公告)号:CN109827897B

    公开(公告)日:2021-06-01

    申请号:CN201910188884.0

    申请日:2019-03-13

    Abstract: 本发明公开了一种基于杠杆的慢拉伸应力腐蚀实验装置,包括杠杆平衡系统、腐蚀试验系统和反馈调节系统;杠杆平衡系统包括杠杆和用于支撑杠杆的杠杆支架,杠杆的左端连接有腐蚀试验系统,杠杆的右端设有砝码装置;腐蚀试验系统包括电化学腐蚀缸,电化学腐蚀缸用于模拟腐蚀环境并固定试样,电化学腐蚀缸连接在杠杆的左端;反馈调节系统连接在杠杆平衡系统和腐蚀试验系统之间,反馈调节系统用于调节杠杆的平衡;本发明可通过杠杆结构放大砝码的载荷,减轻杆件承受的附加应力,通过实验前加载不同载荷或移动砝码位置可提供多种蠕变应力拉伸条件,本装置简单,测量精确,易实现恒力下的蠕变应力及位移的实时监测。

    一种钽板专用合成加工液及其制备方法

    公开(公告)号:CN108659925B

    公开(公告)日:2021-04-27

    申请号:CN201810365231.0

    申请日:2018-04-23

    Abstract: 本发明涉及一种钽板专用合成加工液及其制备方法;其中,该方法包括以下步骤:先将矿物油和机械油N32放入转速为50‑120转/分钟反应釜中进行加热搅拌,当温度达到60‑80℃,再依次将油溶性纳米Cu(10‑60nm)、硼酸酯、噻二唑衍生物THX726、硬脂酸丁酯、C10‑C12混合醇、十二烷基苯磺酸钠和椰子油基咪唑啉加入到反应釜中,保温并持续搅拌60‑100分钟,随后温度降为70℃作用时,加入失水山梨醇单油酸酯聚氧乙烯醚Tween 80、TX‑7、三乙醇胺、PX‑122有机硅消泡剂、辛基异噻唑啉酮和吡啶钠‑硫醇氧化物,将搅拌机转速调到30转/分钟并保持搅拌30‑60分钟,随后停止加热继续搅拌至室温,即得到棕黄色透明均匀的钽板加工液。

    一种粉末注射成形制备空心球金属基轻质复合材料的方法

    公开(公告)号:CN109108288A

    公开(公告)日:2019-01-01

    申请号:CN201810926924.2

    申请日:2018-08-15

    Inventor: 张振 王琪 李桂珍

    Abstract: 本发明公开了一种粉末注射成形制备空心球金属基轻质复合材料的方法,所述方法将金属或合金粉末,空心球和有机粘结剂组分搅拌、混炼制备成注射粒,然后在一定温度和压力下注入模具中进行注射成形,冷却后脱模获得具有特定形状的产品生坯,将生坯进行脱粘和烧结后制备得到金属基复合材料。利用本方法制备的金属基复合材料在显著降低密度的同时,可保证材料的尺寸精度和批量一致性,解决了一般金属基复合材料成本高、密度大、难以批量生产的问题,同时制备工艺简单、可一次成形,对空心球颗粒种类及尺寸适应范围广,可以实现全自动连续生产,生产效率高。

    一种循环加载氢渗透实验装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN112051201B

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202010870806.1

    申请日:2020-08-26

    Abstract: 本发明公开了一种循环加载氢渗透实验装置及其使用方法,装置包括下本体、上本体和弯曲夹具组件;下本体为顶端敞口的中空壳体,具有下腔体;上本体具有上下贯穿呈长方体状的上腔体;上本体底部具有两条向下凸出且平行的轨道本体;上本体与下本体可拆卸固定连接,固定时,其轨道本体伸入下腔体;弯曲夹具组件包括两个顶件块、上压头和加载柱;两个顶件快均置于轨道中,分别堵住轨道的两端,试样制成与上腔体等宽且短于上腔体的板状件,放置在两个顶件块上,隔离上腔体和下腔体,固定在加载柱底端的上压头置于试样上,加载柱向下施压,试样在顶件凸起和压件凸起的作用下逐渐弯曲。本发

    一种恒应力加载氢渗透实验装置及试验方法

    公开(公告)号:CN110118695A

    公开(公告)日:2019-08-13

    申请号:CN201910432829.1

    申请日:2019-05-23

    Abstract: 本发明提供一种恒应力加载氢渗透实验装置,包括机械应力加载机构和氢渗透反应机构,机械应力加载机构包括施力机构、弹簧、被动滑块和力补机构,氢渗透反应机构包括试件和试件拉伸架,施力机构可对弹簧产生拉力而使弹簧发生形变,弹簧对试件拉伸架产生拉力而实现对试件的拉伸,试件拉伸后长度改变,弹簧的长度也发生改变,导致弹簧对试件的拉力产生部分损失,力补机构可对损失的力进行补偿,以保证试件的恒力加载;本发明还提供一种恒应力加载氢渗透实验装置的试验方法。本发明根据试件的微小变形通过力补机构进行补偿,以保证载荷恒定,本装置对金属材料拉伸的适用性强,装置简单,测量精确,成本较低,易实现恒力下的蠕变应力及位移的实时监测。

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