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          技術文章
          • 2025

            5-12

            如何通過原位DIC技術提升疲勞裂紋擴展測試精度?

            通過原位DIC技術提升疲勞裂紋擴展測試精度可以從以下幾個方面入手:實驗準備階段試樣制備:將待測試材料加工成合適形狀和尺寸的試樣,通常為薄片或小尺寸試樣,以便放入測試設備中進行觀察。在試樣表面制作高質量的隨機散斑圖案,散斑圖案應具有良好的對比度和隨機性,以確保DIC分析的準確性。設備安裝與調試:將試樣安裝在疲勞加載裝置上,并確保其位置穩定。同時,安裝好DIC系統,包括高速相機等設備,調節好相機的光圈、焦距和光源亮度,使其能夠清晰地拍攝到試樣表面的圖像。實驗過程階段在疲勞裂紋擴展...
          • 2025

            5-8

            髖關節疲勞試驗機維護保養實用技巧指南

            一、髖關節疲勞試驗機日常清潔與檢查外觀與接觸檢查每日啟動前檢查設備外觀,確認按鈕、開關、接頭插座無松動或錯位,特別注意插頭插座的接觸情況,防止氧化或生銹。使用吸塵器或軟毛刷清理設備表面及內部電氣、機械部分的灰塵,避免積累影響精度。過濾網與管道清潔定期(建議每月一次)清洗過濾網及管道,防止灰塵堵塞導致散熱不良或測試誤差。防塵保護每次使用后,用防塵罩覆蓋設備,避免灰塵進入系統,延長設備壽命。二、潤滑與緊固機械潤滑對導軌、絲杠等傳動部件定期加油潤滑(建議每季度一次),使用設備制造商...
          • 2025

            5-7

            先進高溫材料(包括金屬間化合物、陶瓷和復合材料等)的變形和斷裂

            先進高溫材料的變形和斷裂是材料科學領域的重要研究內容,以下是關于金屬間化合物、陶瓷和復合材料在這方面的一些特點:金屬間化合物·變形特點o金屬間化合物具有長程有序的晶體結構,其變形機制與傳統金屬不同。在較低溫度下,主要通過位錯運動來實現變形,但由于其晶體結構的復雜性,位錯運動的阻力較大,導致其室溫塑性較差。然而,在高溫下,由于熱激活作用,位錯運動能力增強,同時可能出現一些新的變形機制,如晶界滑動等,使其高溫塑性和強度得到一定程度的改善。·斷裂特點o金屬間化合物的斷裂通常呈現出脆...
          • 2025

            5-7

            高溫變形與斷裂機制

            高溫環境下材料的變形與斷裂機制是材料科學和工程領域的重要研究方向,尤其在航空航天、能源、化工等高溫應用場景中具有關鍵意義。以下是高溫變形與斷裂機制的核心內容:一、高溫變形機制高溫下(通常指材料熔點絕對溫度的0.3倍以上),材料的變形行為與室溫差異顯著,主要機制包括:1.擴散控制的蠕變(DiffusionalCreep)·納巴羅-赫林蠕變(Nabarro-HerringCreep):原子通過晶格擴散(體擴散)遷移,導致晶粒沿應力方向伸長。·柯勃蠕變(CobleCreep):原子...
          • 2025

            5-7

            國家重點研發計劃配套試驗設備

            國家重點研發計劃配套試驗設備1.背景與需求國家重點研發計劃是我國科技創新體系的重要組成部分,旨在解決國家重大戰略需求和經濟社會發展中的關鍵技術問題。這些計劃涵蓋了多個領域,包括但不限于航空航天、能源、電子信息、生物醫藥、先進制造等。航空航天領域:需要高精度的力學試驗設備來測試飛行器材料的強度、耐久性和可靠性,同時還需要能夠在各種環境下(如高溫、低溫、高真空)進行測試的設備。能源領域:例如在核電、風電等新能源技術研發中,需要試驗設備來測試材料的耐高溫、耐腐蝕性能,以及模擬實際運...
          • 2025

            5-7

            疲勞裂紋萌生的觀測意義

            疲勞裂紋萌生機理的觀測設備是研究材料在循環載荷下裂紋起始過程的關鍵工具,其通過高精度監測與微觀分析,揭示材料內部缺陷演化、局部塑性變形及裂紋成核的物理機制。以下是疲勞裂紋萌生機理觀測設備的原理、應用及研究意義的系統闡述:一、疲勞裂紋萌生機理觀測設備的核心原理1.主要設備類型及其工作原理·(1)掃描電子顯微鏡(SEM)與電子背散射衍射(EBSD)添加圖片注釋,不超過140字(可選)o原理:利用高能電子束掃描試樣表面,通過二次電子和背散射電子信號成像,結合EBSD分析晶體取向,定...
          • 2025

            5-6

            先進高溫材料的變形和斷裂行為受哪些因素影響?

            先進高溫材料的變形和斷裂行為受材料自身特性、外部環境與載荷以及制備工藝等多方面因素的影響,具體如下:材料自身特性化學成分:不同的化學元素及其含量會影響材料的晶體結構、原子間結合力等,進而影響變形和斷裂行為。例如,在金屬間化合物中,合金元素的添加可改變其電子結構,影響位錯運動的難易程度,從而改變材料的塑性和強度。晶體結構:晶體結構的類型、對稱性以及晶胞參數等對材料的力學性能有重要影響。具有簡單晶體結構的材料,位錯運動相對容易,塑性較好;而復雜晶體結構的材料,位錯運動受阻,往往表...
          • 2025

            5-6

            雙軸向拉伸試驗儀:探索材料力學性能的前沿工具

            在材料科學與工程領域,雙軸向拉伸試驗儀作為一種材料測試設備,能夠同時在兩個垂直方向上對材料施加拉伸力,從而模擬材料在實際應用中的復雜應力狀態。這種試驗機在航空航天、汽車制造、電子設備、復合材料等領域具有廣泛的應用價值。工作原理基于對材料施加雙向拉伸力。其核心步驟包括:樣品準備:根據測試需求準備合適的樣品,通常為矩形或圓形薄片。夾具固定:將樣品放置在特制的夾具中,確保樣品在拉伸過程中保持穩定。施加拉伸力:試驗機的兩個垂直方向的驅動系統同時啟動,對樣品施加拉伸力。這兩個方向的拉伸...
          • 2025

            4-22

            力學實驗室建設方案

            實驗室建設目標以力學學科的前沿研究方向為導向,以培養高素質力學人才和產出高水平科研成果為目標,建設一個功能完備、技術先進、開放共享的力學實驗室。通過實驗室建設,提升力學學科在國內外的學術影響力,為建設提供有力支撐。實驗室功能布局基礎力學性能測試區:配備電子萬能試驗機、硬度計等設備,用于材料的拉伸、壓縮、彎曲等基本力學性能測試。疲勞與斷裂力學實驗區:引入凱爾測控的高頻疲勞試驗機,如M-100、M-6000等,可對金屬、合金等材料進行高周疲勞試驗。同時配備原位雙軸力學試驗系統,支...
          • 2025

            4-22

            航空航天復材多軸疲勞試驗:助力材料性能突破與應用拓展

            在航空航天領域,復合材料的多軸疲勞性能是影響結構安全性和可靠性的重要因素。隨著航空航天技術的不斷發展,對復合材料的疲勞試驗精度和復雜性要求越來越高。一款高性能的多軸疲勞試驗系統,能夠為復合材料的研究與應用提供關鍵支持。航空航天復合材料多軸疲勞試驗需求航空航天復合材料在實際使用中通常會受到復雜的多軸應力狀態,包括拉伸、壓縮、扭轉等組合載荷。這些載荷可能導致材料的疲勞失效,因此需要通過多軸疲勞試驗系統來模擬實際工況,研究材料的疲勞行為。有研究者通過建立試驗平臺,利用尼龍帶傳遞低周...
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