三点弯曲相关论文
回弹是板材冲压成形中普遍存在的现象,回弹量直接影响着成形件的尺寸精度。随着现代数值模拟技术的发展,有限元分析可以比较准确地......
复合材料轻质夹芯结构因其优异的力学性能被广泛应用于航空航天领域。本文在对白星花金龟鞘翅断面形貌观测的基础上,根据鞘翅表皮层......
纤维增强复合材料夹芯结构是一种具有高比强度、高比刚度、轻质、易于设计、耐疲劳、耐腐蚀等优点的先进结构,因而被广泛应用于航......
基于扩展有限元法,模拟了不同宽度混凝土三点弯曲梁的断裂破坏过程,得到了荷载-裂缝口位移曲线;对不同宽度、缝高比、跨高比的三点......
用压力黏结复合连接技术将304不锈钢薄板和多孔缠绕金属橡胶夹芯层制成金属橡胶夹芯板,通过静态三点弯曲试验分析黏结法制备的夹芯......
本文对三种不同厚度的T700碳纤维复合材料多向层合板在两种应力比及三种应力等级下进行三点弯曲试验,对其三点弯曲静态与疲劳性能进......
岩石在应力作用下发生变形和破坏过程中,塑性应变在小范围内聚集,其变形呈局部化特征。利用数字散斑技术结合局部化破坏理论,分析不同......
可时效强化的7003铝合金目前广泛应用于汽车、高铁等交通工具中的安全结构件,而汽车防撞梁作为在碰撞中安全性能突出且受力状态复......
空心玻璃微珠是一种轻质、表面光滑、中空的细小颗粒,通常作为复合材料的填料使用,加入微珠能降低基体密度,提高材料的比强度、比刚度......
地质聚合物作为新型建筑材料,具有抗压强度高、硬化快、耐化学腐蚀等优点,但是也存在着韧性差、脆性大等缺陷,使其在实际应用中受......
随着我国社会经济的发展,汽车的销量产量也在逐年上升。大量燃油汽车的使用,带来了一系列的能源消耗、环境污染等问题。大量科学研......
混凝土材料作为一种重要的建筑材料,在土木工程领域中占据极其重要的作用,被广泛应用于房屋建筑、道路、桥梁、大坝等大型建筑中。......
轻质镁合金在提高汽车和航空航天工业的能源效率方面具有巨大潜力。然而,由于其固有的密排六方晶格结构,导致镁合金室温成形性能较......
目的:通过体外实验探讨不同连接体尺寸与铸瓷材料抗折强度的关系.方法:按照全瓷材料和模拟连接体面积不同分为5组,A组采用铸瓷材料......
世界经济快速发展,能源消耗量也在急剧飙升,保证经济增长的同时,尽可能多地降低能量消耗是亘古不变的发展之道。对交通运输领域而......
为提高竹展平板的利用率,将竹展平板与杉木板按照顺纤维方向和垂直纤维方向粘合制成复合板材,通过尺寸稳定性和三点弯曲试验,研究......
采用不同的激光功率在A356铝合金表面进行激光重熔试验,分析了重熔层的组织和显微硬度,并采用三点弯曲试验研究了重熔层的力学性能......
三点弯曲试验是ASTM指定的用来测量纤维增强层合板层间剪切强度的一种标准方法.但由于加载过程中样品内部处于复杂应力状态,测试结......
本文选择Zr50.7Cu28Ni9Al12.3块体非晶合金作为研究对象,结合非晶合金在实际成形和应用方面面临的实际应力条件问题,分别进行气体......
碳纤维增强树脂基复合材料(CFRP)在航空航天等领域得到广泛应用,CFRP构件的超高周疲劳问题逐渐凸显出来.本文采用超声三点弯曲疲劳......
随着科学技术的发展和世界环境问题的日益严峻,汽车工业正朝着电动化,智能化和轻量化方向发展。新一代半导体材料GaN、ZnO等具有宽......
复合材料因其质量轻、强度高、结构形状可设计等优点被广泛应用于汽车制造领域。作为成型结构件,碳纤维复合材料薄壁圆管的应用最......
混凝土作为土木工程材料,在基础设施建设中占据重要的地位,广泛应用于大坝、桥梁、房建等大型结构中。值得注意的是,在土木、水利......
在长达半个多世纪的混凝土断裂性能研究中,尺寸效应一直是其中的关键问题。只有解决了混凝土断裂性能的尺寸效应,才能准确地通过小......
随着人们对汽车低能耗和安全性需求的不断增长,先进高强度钢(AHSS)被广泛应用于汽车工业。先进高强度钢的应用使得车身强度得到保......
镁铝合金作为一种轻质铝合金,具有密度小、强度高、加工性能好及焊接性能优良的特点,已经被广泛应用于航空、船舶、汽车制造等领域......
以绿色、环保、可回收的环境友好型材料代替不可回收的传统车身材料是汽车领域发展的热点方向。本文选用了苎麻纤维和玄武岩纤维两......
三维编织复合材料因其近净成形,整体力学性能优良等特性,在各工程领域得到广泛应用。目前该类复合材料主要以单一纤维为增强体进行......
泡沫铝兼具金属和多孔结构的特征,因其高的比强度、比刚度以及吸能、隔热等优良性质,在航天航空、交通运输、汽车工业等领域有广阔......
金属材料在一定条件下拥有各项独特的优异性能,是工业中最普遍使用的材料。金属材料中没有无限的疲劳寿命,金属疲劳是十分普遍的。......
增材制造技术是通过逐层分离层层叠加的原理进行零件制作,其应用范围越来越广,由于独特的制作原理,受到世界各国工业的重视。本文......
学位
目的:评估基于SLM技术的新型国产CoCr合金的机械性能和金瓷结合性能,比较其与进口SLM和铸造CoCr合金之间性能的差异,为临床应用提......
当前,业界普遍认为岩石内部晶体颗粒大小是影响岩石声发射(AE)特性的一重要因素,但由于一般原岩都历经了长时间的地质构造作用,且......
碳纤维增强复合材料(CFRP)具有高比模量和高比强度等优异性能,其作为重要的结构材料已经被广泛应用于航天、航空、兵器等国防工业......
工程现场矿井巷道顶板事故多发,锚杆支护可以显著提高顶板的稳定性。目前将顶板视作岩梁模型,考虑锚杆支护后,在其抗弯性能增强方......
采空区上方层状岩体弯曲破坏的断裂形态是瓦斯运移路径的通道,也是瓦斯富集的区域。为获得煤岩层弯曲变形破坏的断裂面形态特征,制......
采用最大尺寸为1200mm×1200mm×200mm的楔入劈拉试件研究了试件高度对砼断裂能的影响.结果表明,断裂能GF在一定范围内存在尺寸效应,但当试件高度h>800mm时,所测得......
研究了复合变质ZL101合金的断裂韧性,对其机理进行了分析。结果表明,采用复合变质处理ZL101合金可获得KIC=75.8kg·mm-32较高的断裂韧性。
The fracture tough......
通过三点弯曲试验和扫描电镜(SEM)断口观察研究了位移速率对具有全层微观组织结构TiAl基合金断裂韧性及断裂机理的影响。结果表明:......
提出了在扫描电镜(SEM)下的三点弯曲和单向拉伸测试涂层杨氏模量和SEM下三点弯典测试涂层界面断裂韧性K和混合角Ψ的方法。这种方......
目的:本实验为一种新型的镍铬合金表面处理方法——镍铬合金表面进行钼粉等离子喷涂,对涂层进行结合强度、耐磨性能以及金瓷结合强......
目的:1比较人体正常肋骨不同水平、区段横截面的形态学差异。2通过力学测试,比较人体正常肋骨不同水平、区段的力学特点,了解肋骨的力......
目的:
烤瓷熔附金属全冠兼具有金属全冠的机械强度好和全瓷冠美观的优点,是一种比较理想、目前应用比较广泛的修复体。目前,临......
层层接结三维角联锁机织物中每根经纱将两层或两层以上纬纱捆绑在一起,且每层中相邻的两根经纱的屈曲状态相反,材料整体结构稳定,......
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