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铁磁形状记忆合金Ni2MnGa多晶的磁-力学特性 被引量:5
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作者 王省哲 何宝明 《功能材料》 EI CAS CSCD 北大核心 2008年第8期1272-1275,共4页
对外加磁场、应力场共同作用下的铁磁形状记忆合金多晶的磁-力学特性进行了实验测试与研究,分别获得了两种组分Ni_(52)Mn_(27)Ga_(21)和Ni_(54)Mn_(25)Ga_(21)多晶样品在不同磁场倾角下、不同预加应力下的磁化曲线和磁滞回线;以及不同... 对外加磁场、应力场共同作用下的铁磁形状记忆合金多晶的磁-力学特性进行了实验测试与研究,分别获得了两种组分Ni_(52)Mn_(27)Ga_(21)和Ni_(54)Mn_(25)Ga_(21)多晶样品在不同磁场倾角下、不同预加应力下的磁化曲线和磁滞回线;以及不同外加磁场及磁场倾角下的应力-应变曲线和磁致应变曲线等磁-力学特性曲线。结果表明铁磁形状记忆合金多晶沿样品轴向所测的饱和磁化强度随磁场倾角的增大而减小,施加预应力并不显著影响样品的磁化曲线和磁滞回线;各种角度时不同磁场对两种多晶样品的应力-应变关系影响均很小。 展开更多
关键词 铁磁形状记忆合金 多晶样品 磁-力特性 磁滞线 应力-应变回线
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压电驱动器陶瓷材料温度特性研究及模型修正 被引量:3
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作者 刘楠 刘振明 +2 位作者 龚鑫瑞 黄新源 熊春友 《西北工业大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2019年第5期1011-1017,共7页
在压电陶瓷热-电-力多场耦合加载试验台上,对压电驱动器的陶瓷材料在强电场(2 kV/mm)和变温度(30~150℃)下的性能进行了测试,分析了电滞回线、应变回线以及自由电容与介电损耗角正切值随着温度的变化关系,同时建立了考虑温度影响的陶瓷... 在压电陶瓷热-电-力多场耦合加载试验台上,对压电驱动器的陶瓷材料在强电场(2 kV/mm)和变温度(30~150℃)下的性能进行了测试,分析了电滞回线、应变回线以及自由电容与介电损耗角正切值随着温度的变化关系,同时建立了考虑温度影响的陶瓷材料的位移特性数学模型,并验证了模型的准确性。结果表明:随着温度的升高,双极强电场下的电滞回线逐渐变得细长,同时剩余极化、最大极化和矫顽场均下降,且温度对剩余极化和矫顽场的影响比对最大极化s的影响更为强烈,应变回线呈现典型的蝶形曲线,负应变随温度的升高而逐渐下降至0.12%;在单极工作电场下,随温度升高,剩余极化变化较小,最大极化升高明显,增加了40%左右;材料的压电常数基本呈线性增加的趋势,自由电容与介电损耗角正切值不断增大,温度越高,增幅越大。 展开更多
关键词 柴油机 压电陶瓷 电滞线 应变回线 数学模型
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轮轴钢LZ50的单轴微动疲劳失效机理 被引量:10
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作者 刘兵 何国球 +1 位作者 蒋小松 朱旻昊 《同济大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第5期720-724,共5页
研究了轮轴钢LZ50在单轴微动疲劳条件下的应力-应变滞后回线,微动区的磨损特征及断口和截面形貌;分析讨论了磨屑的形成与演变过程及微动疲劳失效机制.结果表明,LZ50在单轴微动疲劳过程中消耗的塑性不可逆功少,微动损伤机制为粘着磨损、... 研究了轮轴钢LZ50在单轴微动疲劳条件下的应力-应变滞后回线,微动区的磨损特征及断口和截面形貌;分析讨论了磨屑的形成与演变过程及微动疲劳失效机制.结果表明,LZ50在单轴微动疲劳过程中消耗的塑性不可逆功少,微动损伤机制为粘着磨损、磨粒磨损,并伴有氧化磨损.磨损过程中基体材料脱落、破碎、氧化形成磨屑,其中的硬质氧化物颗粒促进了材料表面的磨粒磨损,加速了疲劳失效过程.微动疲劳裂纹萌生区的宽度大约为100μm,失效断裂面垂直载荷方向. 展开更多
关键词 轮轴钢 微动疲劳机理 应力-应变滞后线
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不同温度下16Cr3NiWMoVNbE结构钢的低周疲劳行为 被引量:6
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作者 于慧臣 张仕朝 李影 《机械工程材料》 CAS CSCD 北大核心 2014年第2期44-47,53,共5页
对16Cr3NiWMoVNbE结构钢在25,100,200,300,350℃下进行了应变比为-1的总应变控制的低周疲劳(LCF)试验,研究了不同温度下该结构钢的循环应力响应、疲劳寿命和循环应力-应变行为。结果表明:试验钢在温度不高于200℃时,表现出循环软化的现... 对16Cr3NiWMoVNbE结构钢在25,100,200,300,350℃下进行了应变比为-1的总应变控制的低周疲劳(LCF)试验,研究了不同温度下该结构钢的循环应力响应、疲劳寿命和循环应力-应变行为。结果表明:试验钢在温度不高于200℃时,表现出循环软化的现象,而在300℃时,表现出明显的循环硬化现象;随着温度的升高,疲劳寿命有下降的趋势,利用三参数幂函数公式能较好地表征不同温度下的应变-寿命关系。 展开更多
关键词 16Cr3NiWMoVNbE结构钢 低周疲劳 循环硬化 软化 应力-应变滞后线
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