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本发明涉及镁合金性能的改进技术,具体为一种提高镁合金力学性能的方法。 对镁合金进行脉冲电流处理,脉冲电流放电周期1μs~1000μs,最大峰值电流密度 103~105A/mm2,单个脉冲的持续时间1μs~10000μs。本技术的特点在于:经过脉 冲电流处理后,可以提高镁合金的塑性,而基本不降低其强度。并且本发明操作 简单,效率高,成本低,便于推广应用。
中国科学院地球化学研究所专利:一种在高压水热环境下钛合金力学性能试验装置
专利名称:一种电子显微镜原位力学性能测试芯片。
大连海事大学2021年硕士研究生招生考试自命题金属力学性能同等学力加试大纲。
采用蠕变时效实验、维氏硬度、透射电子显微镜(TEM)和拉伸性能测试等手段研究蠕变时效在相同时间下对Mg-8.8Gd-3.4Y-1.5Nd-0.5Zr合金力学性能和显微组织影响。研究结果表明:Mg-8.8Gd-3.4Y-1.5Nd-0.5Zr合金蠕变时效时的稳态蠕变速率随着蠕变应力的增加与温度的升高而增大;蠕变时效能够细化析出相尺寸,加快合金时效析出相析出速率,从而缩短到达峰值时效的时间;外加应力会...
以两种应变速率(5×10-4 s-1和1×10-2 s-1,分别代表慢速拉伸和快速拉伸)对316LN奥氏体不锈钢板状试样进行低温(-40℃)单轴拉伸实验,借助金相显微镜(OM)、透射电镜(TEM)、扫描电镜(SEM)、X射线衍射仪(XRD)及三维形貌轮廓仪分析了拉伸变形过程中的微观组织演变和力学性能变化规律。结果表明,316LN奥氏体不锈钢在低温拉伸条件下发生形变诱导马氏体相变,且马氏体转变量随着...
采用流变成形技术,采取冷轧-重熔的应变诱导熔化激活法(SIMA)制备流变浆料,研究挤压速率对流变挤压铸造ZCuSn10P1铜合金轴套零件组织和力学性能的影响,探讨ZCuSn10P1铜合金充型流动过程中固液两相的演变规律。结果表明:在成形比压为250 MPa,挤压速度为15 mm/s时,流变挤压铸件的组织较均匀,固液协同流动性最好。此时,抗拉强度达到最大值371.1 MPa,延伸率为8.43%,与液...
超细晶材料的力学性能明显提高,备受研究者的关注。但是,用传统的剧烈塑性变形工艺制备的超细晶通常处于高度的亚稳态,在拉伸及疲劳变形过程中极易发生局部变形,严重影响其力学性能。本文简述了一种搅拌摩擦加工制备超细晶材料的新型工艺,并将所制备的超细晶材料的微观组织和力学性能特点与传统超细晶材料对比,进行了总结和评述。
针对合金材料在高冲击作用下的力学响应,采用分离式Hopkinson压杆(SHPB)系统确定武器弹药中常用的高强度合金30CrMnMoRE和30CrMnSi在不同应变率下的动态应力-应变关系,得到其动态应力-应变曲线及屈服强度,并结合Johnson-Cook模型对其动态本构进行拟合。结果表明,两种材料的应力-应变关系、强度等参数表现出明显的应变率相关性,随着应变率的提升,材料得到进一步强化,30Cr...
备并研究了Mg-(2, 3, 4)Y-1Zn(原子分数, %)三元合金在铸态、退火、挤压和固溶处理时的显微组织和力学性能. 结果表明, 随着Y/Zn原子比的升高, 铸态合金的显微组织由WZ21和WZ31合金的两相组织(α-Mg+Mg12YZn)转变为WZ41合金的三相组织(α-Mg+Mg12YZn+Mg24Y5).其中Mg12YZn相连接成网状, 为18R-LPSO结构, Mg24Y5相分布于Mg...
通过第一性原理方法, 计算了稀土镁合金的晶格常数、弹性模量、体模量、剪切模量、杨氏模量和各向异性参数等性能, 研究了稀土元素对镁合金的结构及力学性能的影响. 结果表明: 固溶体中固溶原子和溶剂原子之间的最近邻原子间距增大, 固溶体的体模量减小; 固溶原子的4f电子对固溶体的性能有较大的影响, Eu及Yb处出现的晶格常数和力学性能的反常来源于固溶原子的特殊的4f电子层结构; 方向性共价键是固溶体脆性...
通过OM显微组织观察、XRD和室温单轴拉伸实验对不同C含量(0.1%和0.2%, 质量分数)的冷轧C-Mn-Al-Si系低合金TRIP钢不同热处理工艺下所得组织及其力学行为进行了研究. 结果表明: 在相同的贝氏体区等温时间下, 与低C含量的钢相比, C含量较高的钢获得了相对较少的贝氏体和较多的马氏体, 并且表现出较高的强度和延伸率; 钢组织中较高的C含量和残余奥氏体含量使其在拥有高强度的同时具有更...

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