期刊文献+
共找到8篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
高体积分数SiCp/Al复合材料磨削特性研究
1
作者 叶卉 倪安杰 谢家富 《精密成形工程》 北大核心 2024年第8期41-51,共11页
目的为获得高体积分数铝基碳化硅(SiCp/Al)的高质量加工表面,对材料磨削去除特性和表面质量形成机制进行研究。方法在高速立式加工中心上对工件进行磨削实验,并采集加工中的磨削力,观测加工后工件的表面形貌。研究了磨削深度、进给速度... 目的为获得高体积分数铝基碳化硅(SiCp/Al)的高质量加工表面,对材料磨削去除特性和表面质量形成机制进行研究。方法在高速立式加工中心上对工件进行磨削实验,并采集加工中的磨削力,观测加工后工件的表面形貌。研究了磨削深度、进给速度和主轴转速对材料表面粗糙度、表面缺陷比例和磨削力的影响规律,结合有限元仿真分析,揭示磨削参数对增强SiC颗粒不同失效形式的影响。结果磨削深度对元件表面质量和磨削力的影响权重最大,降低磨削深度可以显著减小磨削力并降低表面粗糙度及表面缺陷比例。同时,提高主轴转速或降低进给速度能够在减小磨削力的同时降低表面粗糙度与表面缺陷比例。结论当采用10μm的磨削深度、40 mm/min的进给速度和10000 r/min的主轴转速(即磨削速度5.23 m/s)时,能够获得粗糙度Ra=0.416μm的SiCp/Al表面,与初始表面粗糙度相比,优化了72.6%。 展开更多
关键词 体积分数 碳化硅 磨削加工 粗糙度 颗粒失效
在线阅读 下载PDF
碳化硅颗粒增强铝基复合材料的SiC体积比测定 被引量:3
2
作者 魏勤 张迎元 尤建飞 《兵器材料科学与工程》 CAS CSCD 2004年第6期15-18,共4页
在内耗法研究SiCp/Al复合材料阻尼性能的基础上,利用超声衰减法研究该复合材料的阻尼性能。通过分 析超声衰减系数α随测试频率f和SiC体积比的变化规律,提出一种用超声波探伤仪测定材料超声衰减系数确定 SiCp/Al复合材料中SiC体积比... 在内耗法研究SiCp/Al复合材料阻尼性能的基础上,利用超声衰减法研究该复合材料的阻尼性能。通过分 析超声衰减系数α随测试频率f和SiC体积比的变化规律,提出一种用超声波探伤仪测定材料超声衰减系数确定 SiCp/Al复合材料中SiC体积比的方法。 展开更多
关键词 碳化硅颗粒增强复合材料 sicp/AL复合材料 体积 阻尼性能 内耗 衰减系数 超声波探伤仪
在线阅读 下载PDF
无压浸渗法制备碳化硅颗粒增强铝基复合材料工艺研究 被引量:8
3
作者 王涛 李晓池 杨显锋 《硅酸盐通报》 CAS CSCD 北大核心 2005年第1期101-103,共3页
用有预制型的无压浸渗法制备了体积分数高达75%的碳化硅颗粒增强铝基复合材料。研究了各工艺参数对复合材料制备过程与性能的影响。结果表明:SiO2氧化膜、N2气氛和充分的保温时间有利于浸渗;浸渗温度选择1000℃比较合适;M g的质量分数为... 用有预制型的无压浸渗法制备了体积分数高达75%的碳化硅颗粒增强铝基复合材料。研究了各工艺参数对复合材料制备过程与性能的影响。结果表明:SiO2氧化膜、N2气氛和充分的保温时间有利于浸渗;浸渗温度选择1000℃比较合适;M g的质量分数为10%时浸渗能顺利进行。 展开更多
关键词 浸渗法 制备过程 工艺研究 SIO2 质量分数 气氛 碳化硅颗粒增强复合材料 性能 体积分数 保温时间
在线阅读 下载PDF
高体积分数SiCP/Al复合材料的细观结构设计及性能研究 被引量:1
4
作者 方玲 张小联 陈康华 《稀有金属与硬质合金》 CAS CSCD 北大核心 2009年第2期22-25,共4页
根据细观结构设计理论,采用高压制粒-低压浸渗方法制备了铝颗粒增韧的SiCP-Al/Al复合材料(SiC在SiCP-Al团聚颗粒中的体积分数为62%,其总体积分数则为55%),并研究了其硬度、强度及韧性等机械性能。结果表明,SiCP-Al/Al复合材料与普通55%S... 根据细观结构设计理论,采用高压制粒-低压浸渗方法制备了铝颗粒增韧的SiCP-Al/Al复合材料(SiC在SiCP-Al团聚颗粒中的体积分数为62%,其总体积分数则为55%),并研究了其硬度、强度及韧性等机械性能。结果表明,SiCP-Al/Al复合材料与普通55%SiCP/Al复合材料相比,断裂韧性略有提高,硬度提高50%左右;与普通62%SiCP/Al复合材料相比,韧性提高33.7%。 展开更多
关键词 体积分数sicp/Al复合材料 细观结构设计 SiC团聚颗粒 颗粒增韧
在线阅读 下载PDF
激光熔覆原位合成TiC_p/Al复合材料中TiC体积分数的定量测定 被引量:3
5
作者 马乃恒 张振国 +1 位作者 梁工英 苏俊义 《热加工工艺》 CSCD 北大核心 2001年第4期60-62,共3页
激光熔覆原位合成 Ti Cp/Al表层复合材料中生成的 Ti C颗粒尺寸很小 ( 4 0 0~ 80 0 nm) ,这给 Ti C体积分数的定量测定带来了难度。文章分别使用了两种方法对 Ti C的体积分数进行测定 ;( 1 )使用 XRD与 SEM能谱成分分析相结合的方法 ,... 激光熔覆原位合成 Ti Cp/Al表层复合材料中生成的 Ti C颗粒尺寸很小 ( 4 0 0~ 80 0 nm) ,这给 Ti C体积分数的定量测定带来了难度。文章分别使用了两种方法对 Ti C的体积分数进行测定 ;( 1 )使用 XRD与 SEM能谱成分分析相结合的方法 ,在合成反应充分完成的前提下 ,通过计算求得 Ti C的体积分数 ;( 2 )使用计算机图象处理的方法 ,将表面未腐蚀试样的 SEM图片先用 office软件处理成黑白对比强烈的图片 ,再在 Photoshop下通过对不同灰度像素比例的测定而求得 Ti C体积分数。实验结果表明 ;用以上两种方法求取 Ti C的体积百分数是可靠的 ,其中第二种方法更易于操作。 展开更多
关键词 激光熔覆 原位合成 体积分数 复合材料 碳化硅
在线阅读 下载PDF
纳米级SiC_p/6066Al复合材料的制备与力学性能的研究 被引量:6
6
作者 陈永来 吕宏军 +1 位作者 张宇玮 王琪 《宇航材料工艺》 CAS CSCD 北大核心 2005年第2期57-59,共3页
采用粉末冶金方法制备了纳米SiCp增强铝基复合材料,研究了增强相尺寸对铝基复合材料性能的影响。结果表明:体积分数为1%的纳米级SiCp/6066Al复合材料的强度与体积分数为12%、尺寸为7μm的SiCp/6066Al复合材料的强度相当,并且前者的塑性... 采用粉末冶金方法制备了纳米SiCp增强铝基复合材料,研究了增强相尺寸对铝基复合材料性能的影响。结果表明:体积分数为1%的纳米级SiCp/6066Al复合材料的强度与体积分数为12%、尺寸为7μm的SiCp/6066Al复合材料的强度相当,并且前者的塑性高于后者。 展开更多
关键词 纳米级 力学性能 制备 复合材料 sicp增强 复合材料性能 体积分数 粉末冶金 相尺寸 强度
在线阅读 下载PDF
体积分数和烧结温度对(AlSiTiCrNiCu)_p/6061Al热膨胀性能的影响 被引量:2
7
作者 朱德智 戚龙飞 丁霞 《中国有色金属学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2018年第7期1284-1290,共7页
采用AlSiTiCrNiCu高熵合金颗粒(HEA_p)作为增强相增强铝合金,研究高熵合金颗粒体积分数和烧结温度对HEA_p/6061Al复合材料热膨胀系数(CTE)的影响。结果表明:25~100℃时,6061Al合金和AlSiTiCrNiCu高熵合金(HEA)的热膨胀系数分别为23.04&... 采用AlSiTiCrNiCu高熵合金颗粒(HEA_p)作为增强相增强铝合金,研究高熵合金颗粒体积分数和烧结温度对HEA_p/6061Al复合材料热膨胀系数(CTE)的影响。结果表明:25~100℃时,6061Al合金和AlSiTiCrNiCu高熵合金(HEA)的热膨胀系数分别为23.04×10^(-6)/℃和9.85×10^(-6)/℃;随着高熵合金颗粒体积分数的增高,HEA_p/6061Al复合材料的热膨胀系数明显降低。当保持高熵合金颗粒体积分数不变时,随着温度的升高,HEA_p/6061Al复合材料的热膨胀系数呈现出先增大后保持不变的规律。 展开更多
关键词 熵合金 复合材料 热膨胀系数 体积分数 烧结温度
在线阅读 下载PDF
机载光电产品扫描反射镜结构优化设计 被引量:4
8
作者 刘健 杨耀山 +2 位作者 张红刚 李运动 孙蓓 《电光与控制》 北大核心 2013年第10期73-77,共5页
扫描反射镜广泛应用于机载光电产品中,其镜面变形直接影响着光学系统的光路及成像质量。另外,反射镜作为运动部件,需要在保证刚度的情况下尽量减轻重量,降低转动惯量。考虑过载和随机振动工况,运用OptiStruct、Nx.Nastran和UG软件对某... 扫描反射镜广泛应用于机载光电产品中,其镜面变形直接影响着光学系统的光路及成像质量。另外,反射镜作为运动部件,需要在保证刚度的情况下尽量减轻重量,降低转动惯量。考虑过载和随机振动工况,运用OptiStruct、Nx.Nastran和UG软件对某机载光电产品扫描反射镜进行结构优化设计,获得了一种适于背部两点支撑的扫描反射镜结构构型。扫描反射镜优化前后的面型结果对比表明,改进构型与原始设计构型刚度基本一致,重量和转动惯量降低明显。在此基础上,反射镜材料选用高体积分数铝基碳化硅复合材料(SiCp/Al),重量进一步降低,刚度得到提高。 展开更多
关键词 扫描反射镜 结构优化 随机振动 机载光电产品 高体积分数铝基碳化硅复合材料(sicp Al)
在线阅读 下载PDF
上一页 1 下一页 到第
使用帮助 返回顶部