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基于表面纳米技术的含裂纹薄板的J积分分析 被引量:1
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作者 郭经纬 《兵工自动化》 2017年第11期67-69,79,共4页
J积分是表征裂纹尖端的应力和应变场的参量,J积分越小说明裂纹越不容易扩展。以通过表面纳米技术对平面薄板材料的裂纹附近进行局部纳米处理,提升材料的力学性能;以316L不锈钢为基本材料,运用仿真软件AQAQUS进行模拟计算,得出裂纹尖端的... J积分是表征裂纹尖端的应力和应变场的参量,J积分越小说明裂纹越不容易扩展。以通过表面纳米技术对平面薄板材料的裂纹附近进行局部纳米处理,提升材料的力学性能;以316L不锈钢为基本材料,运用仿真软件AQAQUS进行模拟计算,得出裂纹尖端的J积分大小。结果表明:通过局部表面纳米处理后,薄板裂纹尖端的J积分有了明显减小。再通过不同处理方法对比,得出最佳处理方法是在裂纹尖端椭圆形区域表面纳米处理,其余区域保持原材料,椭圆的长轴与裂纹垂直。 展开更多
关键词 J积分 表面纳米技术 平面薄板 断裂
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我国表面纳米技术有望实现工业化
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《制造技术与机床》 CSCD 北大核心 2005年第11期114-114,共1页
北京科技大学表面纳米技术工程研究中心的表面纳米技术研究近期已取得重大突破,有望率先进入工业化应用阶段。表面纳米技术是将一些材料制备成纳米级的粉末固定在物体的表面,从而使材料获得新的功能。
关键词 表面纳米技术 工业化应用 纳米技术研究 工程研究中心 北京科技大学 材料制备 纳米
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我国表面纳米技术有望实现工业化
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作者 化信 《化工新型材料》 CAS CSCD 北大核心 2005年第8期78-78,共1页
北京科技大学成立的表面纳米技术工程研究中心传来信息,表面纳米技术的研究近期已取得重大突破,有望率先进人工业化应用阶段。
关键词 表面纳米技术 工业化应用 工程研究中心 北京科技大学
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我国表面纳米技术有望实现工业化
4
《工具技术》 北大核心 2005年第8期98-98,共1页
北京科技大学表面纳米技术工程研究中心的研究近期已取得重大突破,有望率先进入工业化应用阶段。表面纳米技术是将一些材料制备成纳米级的粉末固定在物体的表面,从而使材料获得新的功能。表面纳米技术可制成隐身吸波材料,用于隐形飞... 北京科技大学表面纳米技术工程研究中心的研究近期已取得重大突破,有望率先进入工业化应用阶段。表面纳米技术是将一些材料制备成纳米级的粉末固定在物体的表面,从而使材料获得新的功能。表面纳米技术可制成隐身吸波材料,用于隐形飞行器或通讯,还可制成导电的塑料、橡胶等。据了解,表面纳米技术具有广泛的应用前景,可用于化工催化剂、敏感材料、陶瓷增韧材料等结构、磁性、电子等领域。从某种意义上说,纳米表面材料的研究、开发与应用是整个纳米材料研究的一个战略制高点, 展开更多
关键词 表面纳米技术 工业化应用 工程研究中心 北京科技大学 隐身吸波材料 材料制备 隐形飞行器 敏感材料 增韧材料
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基于表面纳米技术的含裂纹薄板疲劳寿命分析
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作者 李作武 郭经纬 《兵器装备工程学报》 CAS 2017年第9期161-163,共3页
通过材料表面纳米技术处理含裂纹316L不锈钢薄板,薄板在一端固支,另一端受循环载荷情况下,疲劳寿命得以提高。裂纹尖端附近区域大小改变时的表面纳米处理的效果不同,为类似结构的疲劳寿命的提高提供了一种新思路。
关键词 表面纳米技术 平面薄板 疲劳寿命
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基于局部表面纳米化薄板的抗屈曲优化设计
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作者 王伟 倪一文 +3 位作者 赵祯 廉增博 徐新生 林志华 《地震工程与工程振动》 CSCD 北大核心 2019年第6期123-127,共5页
提出一种新的局部表面纳米化薄板抗屈曲设计思路。利用局部表面纳米化技术改变板结构关键部位的力学性能,建立圆板的径向扇形间隔纳米化模型,环向条带环状间隔纳米化模型和片状布局纳米化模型。采用优化设计方法,对圆板抗屈曲问题进行... 提出一种新的局部表面纳米化薄板抗屈曲设计思路。利用局部表面纳米化技术改变板结构关键部位的力学性能,建立圆板的径向扇形间隔纳米化模型,环向条带环状间隔纳米化模型和片状布局纳米化模型。采用优化设计方法,对圆板抗屈曲问题进行数值模拟。结果表明,经局部表面纳米化的薄板可显著提高屈曲临界载荷。这种方法为薄板结构的抗屈曲工程设计提供了依据。 展开更多
关键词 薄板 表面纳米技术 临界载荷 屈曲模态 抗屈曲优化设计
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基于表面纳米化新型吸能结构的设计方法
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作者 陈营利 李澄 +2 位作者 周震寰 林志华 徐新生 《地震工程与工程振动》 CSCD 北大核心 2019年第6期143-147,共5页
根据局部表面纳米化诱导薄壁管结构的屈曲模态和后屈曲路径方法,提出一种新的吸能结构设计方法。通过优化局部表面纳米化的区域的形状、尺寸和孪晶间距等,实现控制屈曲模式的发展,提高结构的能量吸收和降低最大冲击载荷的目标。结果表明... 根据局部表面纳米化诱导薄壁管结构的屈曲模态和后屈曲路径方法,提出一种新的吸能结构设计方法。通过优化局部表面纳米化的区域的形状、尺寸和孪晶间距等,实现控制屈曲模式的发展,提高结构的能量吸收和降低最大冲击载荷的目标。结果表明,经优化的局部表面纳米化,不仅可诱导和控制薄壁管稳定渐进紧凑的屈曲模态,而且可以大幅提高薄壁管的吸能效果以及保持原结构的外形。同时也为类似的问题提供一条研究思路。 展开更多
关键词 吸能结构 薄壁管 表面纳米技术 屈曲 优化设计
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