- [检测百科]分享:LB27和LB20铝包钢芯线的拉伸行为2021年10月28日 13:18
- 采用铝连续挤压包覆法用 SWRS72A 钢和 SWRS82B钢分别制备了 LB27和 LB20铝包钢芯线,制备冷拔前后的试样并对其进行了室温拉伸试验,研究了试样的拉伸性能和拉伸断口形貌.结果表明:未包覆铝SWRS72A 钢的屈服强度和抗拉强度均高于包覆铝后冷拔前的;和未包覆铝SWRS72A 钢相比。
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- [检测百科]分享:11Cr3W3Co钢在不同温度下拉伸时的锯齿流变行为2021年10月25日 14:02
- 在应变速率为5×10-5~2×10-4s-1范围内以及不同温度(25~700 ℃)下对标准热处理态11Cr3W3Co钢进行拉伸试验,分析了不同温度下出现的锯齿流变行为.结果表明:在285~325 ℃区间出现了正常 PLC效应,锯齿形成激活能约为124kJ??mol-1,
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- [检测百科]检测拉伸力学性能的测试 有何作用2021年10月13日 15:22
- 材料测试和力测量的测试方法相似;但是测量结果是不同的。进行拉伸试验以确定材料或部件的拉伸性能。试样的变形用于表征其延展性或脆性,以及拉伸强度、屈服点、弹性极限、伸长率、弹性模量和韧性等重要特性。 材料测试 材料测试是测量材料机械性能的科学。
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- [检测百科]螺栓保证载荷与拉伸屈服强度的关系2021年10月12日 15:09
- 将螺栓连接中的螺栓想象成一个坚硬的金属弹簧。通过拧紧螺母,您会产生张力,即拉动螺栓两端的负载或力。当您增加张力时,螺栓会像您拉动两端时弹簧的拉伸方式一样拉伸。如果松开螺母,螺栓会松弛并恢复到正常长度,就像松开时弹簧恢复到原来的形状一样。这种拉伸和释放的能力称为弹性。 (是弹性使拧紧的螺栓和螺母夹在接头的两侧,将其固定在一起)。
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- [检测百科]钢丝绳的等级划分与破坏拉力试验的作用2021年10月11日 14:18
- 当钢丝绳与钢绞线在进行拉伸试验之时,制造商通常需要利用引伸计来检测其破断拉力,屈服强度拉伸率和失效弹性模量。通过以上一系列测试,才能确保钢制绳索符合相应的制造标准,检测之时 为避免损坏引伸计,必须在试样失效前将其拆下。
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- [检测百科]如何进行金属拉伸强度与焊接强度测试?2021年10月09日 11:22
- 弯曲试验使试验材料在中点变形,导致形成凹面或弯曲,而不会发生断裂,并且通常用于确定该材料的延展性或抗断裂性。与弯曲测试不同,其目标不是加载材料直至失效,而是将样品变形为特定形状。弯曲试验与拉伸试验、压缩试验和疲劳试验一样受欢迎。
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- [检测百科]分享:NEPE推进剂/衬层/绝热层界面扫描电镜 原位拉伸试验2021年09月28日 14:11
- 采用原位拉伸扫描电镜试验,对高能硝酸酯增塑聚醚(NEPE)推进剂/衬层/绝热层的拉伸破坏过程进行了原位观测.通过标记点的方法,定量获得了 NEPE 推进剂、衬层和绝热层的变形.结果表明:在 NEPE推进剂/端羟基聚丁二烯(HTPB)衬层界面处存在厚约40μm 的高模量层,该高模量层对于 NEPE推进剂/衬层界面的黏结性能有重要作用.原位拉伸试验有助于了解界面区的黏结状态,可为配方改进和老化性能研究提供
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- [检测百科]分享:不同焊接热输入下AZ31镁合金TIG 焊接接头的 显微组织与力学性能2021年09月26日 17:45
- 采用交流钨极氩弧焊在不同焊接热输入下对2mm 厚的热轧态AZ31镁合金薄板进行对接焊试验,采用显微镜、硬度仪及拉伸试验机等对焊接接头的显微组织与力学性能进行了研究.结果表明:焊接接头母材区的组织为单相αGMg固溶体,热影响区和焊缝区的组织为αGMg单相固溶体和弥散分布的βGMg17Al12相;随着焊接热输入增大,
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- [检测百科]分享:球形压痕表征应力应变法测金属材料的力学性能2021年09月22日 16:26
- 利用 Matlab的优化函数改进了表征应力应变法的优化条件,并优化了表征应力应变法的计算流程,同时利用改进的弹塑性方程对屈服强度σy、应变硬化指数n 和弹性模量E 三个参数同时进行优化,从而确定了材料的力学性能参数,之后采用球形压痕表征应力应变法对 P91钢的力学性能进行测试,并与单轴拉伸试验结果进行对比.结
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- [检测百科]分享:补焊对5A06铝合金焊接接头力学性能的影响2021年09月09日 11:19
- 以5A06铝合金焊接模拟件的一次焊接接头和二次焊接(补焊)接头为研究对象,通过拉伸试验、疲劳试验,以及对疲劳断口形貌观察,研究了补焊对该焊接接头力学性能的影响.结果表明:补焊会造成焊接接头力学性能的下降,其中静强度和
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- [检测百科]分享:基于拉伸变形本质行为的试验方法探讨2021年09月06日 10:59
- 从位错滑移着手并结合晶体结构的特征,从细观层面和宏观唯象层面详细探讨了拉伸变形的本质行为,即微塑性变形具有不同时性和不均匀性,并贯穿于拉伸应力G应变曲线的各个阶段;
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- [检测百科]分享:00MW 超临界电站锅炉末级过热器管爆裂失效分析2021年09月02日 15:39
- 通过宏观检验、室温拉伸试验、金相检验、硬度试验等方法对某600 MW 超临界电站锅炉末级过热器管发生爆裂的原因进行了分析.结果表明:该爆裂管经历过长期超温运行,组织老化严重,产生蠕变孔洞并连接形成裂纹,最终导致其在最薄弱的弯头外弧面处发生爆裂.
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- [检测百科]分享:补焊对30CrMnSiA高强钢焊接接头力学性能的影响2021年09月01日 13:04
- 以30CrMnSiA 高强钢原始焊接接头和一次补焊接头为研究对象,通过拉伸试验、疲劳试验及显微组织分析等方法研究了补焊对其焊接接头力学性能的影响.结果表明:经过补焊后,30CrMnSiA 高强钢焊接接头的力学性能略微
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- [检测百科]分享:轧制压下量对Fe-8Al合金板材耐蚀性的影响2021年08月26日 15:47
- 轧制压下量对犉犲8犃犾合金板材耐蚀性的影响 郭 炜,史 茜,钟庆东,赵启亮,张俊良 (上海大学 材料科学与工程学院 省部共建高品质特殊钢冶金与制备国家重点实验室,上海200072) 摘 要:采用真空电磁感应熔炼制备了Fe8Al合金,采用80%、70%、63%和50%轧制压下量制成合金板材,最后对4种Fe8Al合金板材进行900℃退火保温10min后水冷的热处理。采用扫描电子显微镜(SEM),拉伸试验和电化学试验对4种Fe8Al合金板材的性能进行分析。结果表明:随着轧制
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- [检测百科]分享:基于小冲杆试验技术测试P91钢的强度2021年08月23日 13:59
- 以某电站高压导管用P91钢为研究对象,对其分别进行常规单轴拉伸试验和常温小冲杆试验,通过试验标定和逆向有限元法对小冲杆试验结果进行标定。
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- [检测百科]分享:核电金属材料拉伸试验不同标准体系要求的对比分析2021年08月10日 13:02
- 从引伸计、试验机、试样制备、试验温度要求、试验速率等5个方面对比分析了日本、中国、俄罗斯、欧盟、美国等国家和地区拉伸试验标准的差异,可知在引伸计、试样尺寸、试验速率上各标准之间差别较大.美国ASTM 标准相对其他标准对引伸计的要求更为严格,俄罗斯GOST 标准不使用引伸计;各标准对试样尺寸和参数的设置要求也不尽相同;只有日本JIS标准在试验速率方面考虑了材料弹性模量的特性.
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- [检测百科]分享:不同温度固溶后Incoloy825合金的显微组织与性能2021年08月03日 17:46
- 洪慧敏,张珂,金传伟,胡显军 (江苏省(沙钢)钢铁研究院,张家港215625) 摘 要:采用扫描电子显微镜、透射电子显微镜、布氏硬度计、拉伸试验机等设备对不同温度固 溶后Incoloy825合金的显微组织、力学性能及耐腐蚀性能等进行了研究.结果表明:当固溶温度 在980~1050℃之间时,合金的晶粒尺寸变化不明显,当固溶温度高于1050℃时,晶粒尺寸以较 快的速率增大;随着固溶温度的升高,合金的硬度和抗拉强度逐渐降低,伸长率不断增大;晶界析出相主要是由富含铬、钼的M23C
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- [检测百科]分享:仪器化压痕技术测试拉伸性能的重复性和准确性2021年07月28日 16:21
- 采用新型便携式压痕仪和传统万能拉伸试验机两种测试仪器,对相同种类和尺寸的碳钢试块进行了拉伸性能测试,测试试块的屈服强度和抗拉强度,以验证仪器化压痕试验结果的重复性和准确性.
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- [检测百科]分享:不同温度固溶后Incoloy825合金的显微组织与性能2021年07月19日 13:10
- 洪慧敏,张 珂,金传伟,胡显军 (江苏省(沙钢)钢铁研究院,张家港 215625) 摘 要:采用扫描电子显微镜、透射电子显微镜、布氏硬度计、拉伸试验机等设备对不同温度固溶后Incoloy825合金的显微组织、力学性能及耐腐蚀性能等进行了研究.结果表明:当固溶温度在980~1050 ℃之间时,合金的晶粒尺寸变化不明显,当固溶温度高于1050 ℃时,晶粒尺寸以较快的速率增大;随着固溶温度的升高,合金的硬度和抗拉强度逐渐降低,伸长率不断增大;晶界析出相主要是由富含铬、钼的 M23C
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- [检测百科]分享:统计假设检验在金属材料室温拉伸试验 质量控制中的应用2021年07月15日 13:09
- 摘 要:简单分析了影响金属材料室温拉伸试验结果的因素,阐述了质量控制在理化检验中的作用,介绍了质量控制的常用方法和统计假设检验的常用数据分析方法.通过质量控制应用实例,采用基于格拉布斯(Grubbs)检验法、F 检验法、T 检验法的统计假设检验数据分析方法,对金属材料室温拉伸试验方法及检验过程进行了离群数据判定、等精度测量判定、数据一致性判定等详细的质控分析.结果表明:金属材料室温拉伸试验方法及检验过程在有效控制范围内,试验结果准确可靠,符合日常检验要求. 关键词:金属材料;
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