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1.
本文主要根据美国材料科学与工程“国家研究委员会”的一份报告综合分析介绍美国材料科学与工程界的一些历史发展和近况。  相似文献   
2.
Al_2O_3-SiO_2纤维增强ZL109合金复合材料的强度特性   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
用低成本的Al2O3-SiO2系纤维作为增强相,通过加压铸造法制作ZL109合金复合材料,并对该复合材料(Vf20%)和ZL109合金进行不同温度下的时效处理和压缩试验.通过DSC和TEM分析认为:复合材料中的基体具有和ZL109合金一样的时效硬化特性,所以纤维对ZL109合金的增强效果明显.在高温下或在高温下长期保温后的基体材料中时效硬化作用消失,所以纤维的增强作用更为显著.  相似文献   
3.
探讨了热压缩变形条件对铝材料的高温变形软化规律的影响 .结果表明 ,变形温度对压力罐用铝材的流变应力和软化率影响显著 ,随变形温度升高 ,流变应力明显降低 ,流变曲线表现出明显的稳态流变特征 ;软化率Fs随变形温度的升高明显增大 .  相似文献   
4.
离心喷射沉积钛铝金属间化合物的研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
回顾了采用离心喷射沉积成形技术制备Ti- 48Al- 2Mn - 2Nb金属间化合物的基本特征、组织结构、力学性能等以及制备工艺和组织结构对TiAl基合金力学行为特征的影响的主要研究结果 .结果表明 ,通过离心喷射沉积成形技术制备的TiAl基合金达到目前国内外较先进的性能水平  相似文献   
5.
动态应变时效对18-8型奥氏体不锈钢持久强度的影响   总被引:2,自引:1,他引:2       下载免费PDF全文
18-8型奥氏体不锈钢试样经冷变形和不同工艺的动态应变时效预处理后,在873K温度下进行不同应力水平的持久性能试验.结果表明,动态应变时效预处理提高了材料的高温持久强度,且比冷变形处理具有更好的强化效果。微观组织观测结果很好地解释了其强化作用。  相似文献   
6.
研究了高强度Al—Zn—Mg—Cu合金LC4的锯齿屈服特征。根据出现锯齿屈服的临界应变量和温度的关系,可将锯齿屈服温区分成两段,分别具有负的或正的温度系数。分析了在时效过程中出现的两个相反的热激活过程,建立了相应的模型,并与实验结果进行比较,获得了较合理的解释。  相似文献   
7.
在R.E.Reed-Hill提出的体心立方合金塑性变形总流变应力的物理模型的基础上,建立了一种置换式面心立方合金Cu—3.1at.% Sn的总流变应力的表象模型.此总流变应力由三项组成,即内应力、有效应力及由于动态应变时效所引起的应力.有效应力和应变速率及温度成指数函数关系.动态应变时效应力遵循修正了的Harper关系式.内应力则被假定为以和弹性模量同样的规律随温度而改变.将此模型输入计算机进行模拟计算,所得结果和实验数据吻合很好,说明此模型成功地描述了在77K至600K温度范围内,合金的总流变应力和应变速率敏感性随温度的变化规律.  相似文献   
8.
本文研究了1Cr18Ni9Ti奥氏体不锈钢中出现的锯齿屈服现象的特征。试样经1327K固溶处理,其平均晶粒尺寸为0.05mm。拉伸试验温度范围为室温~973K;应变速率分别为1×10-4、5 × 10-4及2.5×10-3S-10。 试验结果表明:该钢的锯齿屈服现象发生在523~923K温区;按其特点不同,可截然分为523~673K及673~923K两个温区,其相应的出现锯齿屈服的激活能分别为32.7Kcal/mole及46.7Kcal/mole。可用“管扩散”机理来描述锯齿屈服过程;但两温区中与运动位错发生弹性交互作用的溶质原子气团不同:低温区可能为[Ni,Ti,C]复合气团,高温区则可能为[Cr,C]复合气团。  相似文献   
9.
Ni-P-金刚石化学复合镀层的抗氧化性能   总被引:4,自引:0,他引:4       下载免费PDF全文
研究了Ni-P化学镀层和Ni-P金刚石化学复合镀层在不同温度下的抗氧化性能 .结果表明 ,经 6 0 0℃ ,1h热处理后两种镀层明显氧化 ,经 80 0℃ ,1h热处理后 ,氧化膜厚度达 5 μm左右 ,Ni-P镀层在 80 0℃下的氧化增重小于 70 0℃ ;Ni-P -金刚石复合镀层的抗氧化能力低于Ni -P镀层 ,其原因是复合粒子的加入降低了生成氧化膜的平整性  相似文献   
10.
金属和合金中的动态应变时效现象   总被引:34,自引:0,他引:34       下载免费PDF全文
动态应变时效现象是在金属和合金中 ,移动着的溶质原子和运动中的位错发生交互作用时所出现的一种强化现象 .这种交互作用 ,将产生一系列的强化效应 ,使金属和合金在外加载荷作用下所表现出的力学行为发生巨大的变化 .所有这些效应 ,都将在常用的重要工业合金 (如钢、铝合金、铜合金 )最常使用的温度范围内出现 .研究动态应变时效 ,不仅有助于加深对诸如金属中位错的交互作用规律、塑性和强化的微观过程与机理等的理解 ,而且也能帮助我们更好地控制那些常用工业合金的机械性能 .本文结合多年来在这方面所做的系统研究工作 ,总结了动态应变时效现象的一般规律和已有的理论 ,并着重介绍作者参与建立的一种模型及其实验结果 ;还重点介绍了一些常用工业合金中动态应变时效现象的特点及其对机械性能的影响  相似文献   
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