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在建造船舶時,由于工作人員大量使用金屬材料,故需要對船舶用鋼進行理化檢驗,其中拉伸試驗是不可缺少的重要試驗項目,其測量結果的不確定度評價在材料研發(fā)、驗收等過程中也尤為重要。
2024/04/07 更新 分類:科研開發(fā) 分享
本文介紹了強度、硬度、剛度區(qū)別。
2024/01/18 更新 分類:科研開發(fā) 分享
對于高速鐵路,對新材料的強度、疲勞性能、輕量化、工藝性等提出了更高的要求,新材料的應用主要在以下幾個方面。
2019/05/22 更新 分類:科研開發(fā) 分享
材料在工作應力小于該工作溫度下材料的屈服強度的情況下,在長期服役過程中也會發(fā)生緩慢而連續(xù)的塑性變形(即蠕變現象)。
2020/09/03 更新 分類:科研開發(fā) 分享
本文主要介紹了復合材料層間剪切強度(ILSS)和面內剪切(IPS)的測試目的和方法。
2022/10/10 更新 分類:科研開發(fā) 分享
耐熱高分子材料在高溫環(huán)境下具有良好的性能表現,如高溫強度、高耐熱性、高氧化穩(wěn)定性、低蠕變以及較好的加工性能等。
2023/07/06 更新 分類:科研開發(fā) 分享
、火箭、導彈、空天飛機等武器裝備的快速發(fā)展,對輕質化、耐高溫材料提出了更高的要求,鈦基復合材料(TMCs)在原有鈦合金基體耐磨、耐腐蝕的基礎上,擁有更加優(yōu)異的比強度、比剛度以及耐高溫性能,已成為材料科學中的前沿領域之一。
2021/01/14 更新 分類:科研開發(fā) 分享
復合材料楔形試驗是一種非常適合于評估粘結復合材料耐久性的試驗方法,復合材料楔形試驗標準化試驗方法的開發(fā)尚處于初級階段。
2021/03/29 更新 分類:法規(guī)標準 分享
日本國立先進工業(yè)科學技術研究院(AIST)研究人員與Sunarrow Ltd.公司合作開發(fā)了一種多壁碳納米管和PEEK的復合材料制造技術,這種復合材料在高溫下具有增強的機械強度、較高的形狀保持性和均勻的導電性,同時保持了可與樹脂基質相當的沖擊強度(韌性)。
2021/01/20 更新 分類:科研開發(fā) 分享
拉伸是一種簡單的力學性能試驗,在測試標距內,受力均勻,應力應變及其性能指標測量穩(wěn)定、可靠、理論計算方便。通過拉伸試驗,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性能指標,如抗拉強度Rm、規(guī)定塑性延伸強度Rp0.2/下屈服強度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