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T/CSTM 00514—2022《金屬材料 拉伸應(yīng)變硬化性能的測定》團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)則有效突破了n值測定的局限性,實(shí)現(xiàn)了在金屬材料拉伸均勻變形過程中,對其強(qiáng)度和塑性制約規(guī)律開展定量與全域化的指標(biāo)表征。
2024/12/12 更新 分類:科研開發(fā) 分享
本研究通過開發(fā)一種與化學(xué)無關(guān)的方法來消除這些限制,從而提高膠體凝膠的屈服應(yīng)變,并通過對粒子表面形貌的工程設(shè)計使其快速觸變恢復(fù)。
2023/09/17 更新 分類:科研開發(fā) 分享
拉伸是一種簡單的力學(xué)性能試驗(yàn),在測試標(biāo)距內(nèi),受力均勻,應(yīng)力應(yīng)變及其性能指標(biāo)測量穩(wěn)定、可靠、理論計算方便。通過拉伸試驗(yàn),可以測定材料彈性變形、塑性變形和斷裂過程中最基本的力學(xué)性能指標(biāo),如抗拉強(qiáng)度Rm、規(guī)定塑性延伸強(qiáng)度Rp0.2/下屈服強(qiáng)度ReL、斷后伸長率A、斷面收縮率Z。
2023/03/28 更新 分類:科研開發(fā) 分享
文章用 DIC 研究 TC4ELI 合金高低載荷比下疲勞裂尖塑性變形,揭示變形差異及對裂紋擴(kuò)展的影響。
2025/11/03 更新 分類:科研開發(fā) 分享
拉伸是一種簡單的力學(xué)性能試驗(yàn),在測試標(biāo)距內(nèi),受力均勻,應(yīng)力應(yīng)變及其性能指標(biāo)測量穩(wěn)定、可靠、理論計算方便。通過拉伸試驗(yàn),可以測定材料彈性變形、塑性變形和斷裂過程中最
2021/09/01 更新 分類:科研開發(fā) 分享
本文以典型 22MnB5 熱成形鋼為研究對象,通過建立混合硬化模型描述材料塑性變形過程中的流 變行為,通過對不同尺寸和形狀的試樣進(jìn)行拉伸試 驗(yàn),獲得不同應(yīng)力狀態(tài)下材料的斷裂應(yīng)變。
2025/01/12 更新 分類:科研開發(fā) 分享
熱塑性碳纖維增強(qiáng)復(fù)合材料除了在密度低、比強(qiáng)度、比剛度、耐腐蝕、可設(shè)計性等方面與熱固性碳纖維增強(qiáng)復(fù)合材料具有同等優(yōu)勢外,更具有預(yù)浸料無限存儲期、生產(chǎn)效率高、廢料可再生利用等特殊優(yōu)勢,更適合于現(xiàn)代化工業(yè)大生產(chǎn)的高要求。
2020/02/04 更新 分類:科研開發(fā) 分享
疲勞是材料(金屬)承受循環(huán)應(yīng)力或應(yīng)變作用時,結(jié)構(gòu)性能下降,并最終導(dǎo)致破壞的現(xiàn)象。疲勞失效是最常見的失效形式之一。在材料與結(jié)構(gòu)的疲勞分析中,要優(yōu)先從試驗(yàn)中得到結(jié)論而不是盲目地相信彈塑性計算,唯有如此,才能確保數(shù)據(jù)的可靠性。
2021/06/11 更新 分類:科研開發(fā) 分享
本文介紹了測量應(yīng)變、應(yīng)力譜圖,獲取材料數(shù)據(jù)及損傷計算。
2023/02/20 更新 分類:科研開發(fā) 分享
本文將帶你走進(jìn)應(yīng)力-應(yīng)變曲線的世界,揭示它的各個階段及其背后的物理意義。
2025/01/14 更新 分類:科研開發(fā) 分享