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搜索结果: 1-7 共查到材料科学 细观力学相关记录7条 . 查询时间(0.211 秒)
功能梯度形状记忆合金(Functionally Graded Shape Memory Alloy, 简称FG-SMA)是一种新型功能梯度复合材料, 它兼备功能梯度材料和形状记忆合金(Shape Memory Alloy)两种材料的优异特性。该文根据细观力学的理论, 考虑材料的微观组成及相互作用, 建立了一个适合于描述FG-SMA材料力学性能的细观力学本构模型, 该模型可以准确的描述复杂载荷作用下...
定义了一个能反映形状记忆合金超弹性和形状记忆效应的概念:形状记忆因子. 利用相变过程中自由能与马氏体体积分数之间的微分关系,推导了形状记忆因子演化方程. 从细观力学角度建立了一个考虑马氏体择优取向过程的形状记忆合金三维本构模型. 与功能相同的现有模型相比,该模型具有更简单的数学表述和清晰的物理意义.
基于γ-TiAl基PST晶体的微结构及滑移系和形变孪晶的空间晶体学位向分布的变形机制, 提出了分析PST晶体屈服应力对外载轴和片层界面夹角θ间的依赖关系的细观力学解析模型, 重点考察了PST晶体的微结构和普通位错与形变孪晶的临界分切应力(CRSS)之间的差别对晶体屈服的影响. 结果表明: PST晶体屈服应力σy和外载轴与片层界面之间的夹角θ存在着强烈依赖关系. 在软取向, 变形由普通位错和超位错...
文章摘要: 在Eshelby等效夹杂模型等的基础上建立了细观力学模型,定量计算了短纤维增强金属基复合材料的微屈服行为。计算结果表明:在基体材料的微屈服行为符合Brown-Lukens 线性规律的情况下,复合材料的σ-〈εp〉1/2 也近似符合Brown-Lukens 规律。同时计算了增强体短纤维的含量、形态、热残余应力和位错密度诸因素对复合材料微屈服规律的影响。
摘要有限元计算细观力学的发展是近十年来细观计算力学发展的主要特征和推动力.本文综述了有限元计算细观力学近十年来应用于复合材料力学行为分析研究方面的进展.介绍了基本的数值模型和计算方法,重点评述了强度和损伤等协同效应问题上的最新研究成果.最后对有限元计算细观力学应用于材料设计的前景做了展望
2005年8月2日至4日,第7届国际细观力学会议(2005)在加拿大的蒙特利尔召开,大会的主题是“材料的安全与健康”。中国科学院力学研究所白以龙院士、洪友士所长和汪海英副研究员应邀参加了大会。
从复合材料内部组分的细观力学关系入手,建立了基底/涂层/纤维三层力学模型。该核型能够分析有涂层的连续纤维增强金属基复合材料在温度和机械载荷同时变化下的应力应变关系,并可用于计算铝基复合材料的制造热残余应力状态。算例分析表明:涂层的物理性能对复合材料的整体力学性能有很大影响。在涂层上,有些残余应力分量远高于基底和纤维处的状况。涂层的弹性模量不同,对材料的横向应力影响最大。

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