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1.
分别用标准氟金去母和改性氟金云母填充环氧树脂,制得了氟金云母/环氧树脂复合材料,对其力学性能进行了测试,并用扫描电子显微镜对其微观组织和形态进行了观察分析,研究了氟金云母的性质,质量分数同该复合材料力学性能之间的关系,结果表明:改性氟金云母对环氧树脂具有较好的增强作用,当其质量分数为10%时,复合材料的弯曲强度可提高50%,弹性模量可提高100%,标准氟金云母虽然可提高弹性模量,但却使弯曲强度下降。  相似文献   
2.
如何有效提高混凝土桥梁的耐久性,控制结构的裂缝,是桥梁建设工程的一个重点和难点.本文阐述了混凝土裂缝的种类,从收缩裂缝、温度裂缝、不均匀沉降裂缝等方面论述了裂缝的产生原因,并从工程设计、材料、施工、养护等方面提出了裂缝控制的措施与方法.对既有桥梁的裂缝,根据不同情况,采取的有针对性的治理方案进行治理,保障了结构的安全运营.  相似文献   
3.
裂纹法测试陶瓷材料Klc的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
  相似文献   
4.
PC(PrestressedConcrete)钢筋在施加预张应力时,镦头根部发生断裂是目前钢筋使用中出现的主要问题.力学测试和组织分析表明,镦头根部断裂的主要原因是镦头加热过程中钢筋强度降低,钢筋使用中的一些不规范行为造成钢筋长度上的差异,导致一组钢筋中各钢筋之间应力分配不均匀.当镦头根部的抗拉强度衰减至低于母体材料屈服强度以下,并且钢筋使用时一组钢筋长度上的差别超过钢筋局部伸长量时,由于钢筋失去利用均匀变形调整各钢筋间的应力分配的能力,而造成超载的钢筋早期断裂.  相似文献   
5.
利用单轴热压变形物理模型进行实验模拟,对强化云母微晶玻璃的新途径——晶体定向排列进行了研究。结果表明:在单轴压缩变形方式下,云母微晶玻璃材料截面上的流变程度不均匀,导致晶体定向排列程度差异大。样品径向中心定向排列不明显,而靠近周边部位因玻璃相和云母晶体的强烈黏滞流变和转动,使云母晶体高度定向排列。云母晶体的定向排列可有效控制裂纹走向,显著提高其强度,也导致材料的各向异性。所采用的室温物理模型准确模拟了高温下云母玻璃陶瓷材料内部的应变特征和材料流动规律。  相似文献   
6.
采用三点弯曲法测定了Y2O3-ZrO2陶瓷在动态疲劳条件下的裂纹扩展参数与温度的关系.结果表明:相变增韧陶瓷(3Y)的裂纹扩展参数n及lnB随温度的升高而单调下降,而非相变增韧陶瓷(2Y与6Y)的n值在室温~900℃之间随温度的升高而上升,高于900℃时下降,由此证实,温度对相变增韧陶瓷的弱化作用比强度及韧性变化所表征的更为严重.  相似文献   
7.
在无钛GDL-4工具钢的基础上,初步研究了添加钛元素对GDL-4材料耐磨性能的影响.并从材料硬度、摩擦系数、显微组织等方面分析了磨损性能变化的原因.摩擦磨损试验结果表明,加钛后材料的耐磨性能得到改善,在300 N和400 N载荷下,含钛GDL-4工具钢耐磨性能优于高速工具钢M2,在500 N的高载荷下两者耐磨性能接近.  相似文献   
8.
通过利用TZP陶瓷材料制备裂纹体陶瓷试样,探讨裂纹法测试K_(1c)及其影响因素,提出了较好控制裂纹扩展的方法,并就加载速度、相变增韧及残余应力等因素对裂纹体试样的K_(1c)影响进行了分析讨论,以完善该方法,使其具备工程实用价值.  相似文献   
9.
采用紧凑拉伸(CT)试样研究了Y2O3-ZrO2陶瓷在循环拉应力下亚临界裂纹的扩展,发现长度小于1mm的短裂纹扩展呈现不连续现象,扩展一段距离后出现停歇,只有进一步增加远场应力强度因子,才能恢复其扩展,采用一种模型对比现象进行了解释,长裂纹(>3mm)在低于静疲劳扩展的应力强度因子水平下能够扩展,扩展速率与应力强度因子呈指数关系,即V=A(△k)n,随着材料断裂韧性的提高,A值减小,n值增大,文中还讨论了Y2O3-ZrO2材料的拉,拉疲劳机理  相似文献   
10.
低熔点可加工微晶玻璃的研究   总被引:12,自引:0,他引:12  
采用同类型组分替代法,用适量B2O3、ZnO等代替可加工微晶玻璃中部分对应组分,使可加工微晶玻璃的熔融温度得到较大幅度下降(1300℃以下),并研究和使用了简化的晶化工艺,在600~650℃进行晶化,使材料获得了优良的加工性能和较高的强度(可达152MPa).  相似文献   
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