基于纳米压痕和有限元模拟反演标定金属材料微观本构参数的方法

    公开(公告)号:CN108645704B

    公开(公告)日:2020-07-28

    申请号:CN201810179988.0

    申请日:2018-03-05

    Abstract: 本发明公开了基于纳米压痕和有限元模拟反演标定金属材料微观本构参数的方法,首先采用位移控制在金属材料表面进行纳米压痕测试,获得实验压痕响应;再在ABAQUS或standard模块下建立纳米压痕有限元模型,对步骤S1中所述金属材料上的纳米压痕测试过程进行有限元模拟,获得模拟压痕响应;通过构建多目标优化平台,并设定优化目标和约束条件,利用基于FMOGA‑II算法的多目标优化方法获得非劣最优解集合Pareto Front后确定唯一最优解;该方法成本低廉、运算高速精确、简单易行,广泛适用于多金属材料微观本构参数的反演标定,在计算力学、实验力学以及工程实际应用中都具有很高的实用价值。

    原位硼化钛颗粒增强铝基复合材料强韧化的热处理方法

    公开(公告)号:CN108611583B

    公开(公告)日:2020-05-22

    申请号:CN201810539140.4

    申请日:2018-05-30

    Abstract: 本发明提供一种原位TiB2颗粒增强铝基复合材料强韧化的热处理方法,包括如下步骤:将所述铝基复合材料进行均匀化处理,然后依次进行高温预处理、热挤压处理、退火处理、短时间高温固溶处理、预变形处理和时效处理。本发明提供的热处理方法,工艺简单合理,通过高温均匀化和固溶处理能有效地消除偏析和促进第二相的固溶;通过挤压变形和低温退火,能在微观组织中产生稳定的亚结构和小角度晶界,有利于复合材料的强韧化;最后通过短时间高温固熔淬火、预拉伸变形和短时间人工时效能使析出相更加均匀地弥散在基体合金中。通过本发明工艺可以有效地提高原位TiB2纳米颗粒增强铝基复合材料的强度和塑性。

    一种超声辅助拉伸试验机及试验方法

    公开(公告)号:CN109738285A

    公开(公告)日:2019-05-10

    申请号:CN201910012423.8

    申请日:2019-01-07

    Abstract: 本发明提供了一种超声辅助拉伸试验机及试验方法,试验机包括:基座;力值监测系统,设有力传感器;下夹头,定在力传感器上;升降装置,安装在基座上;超声振动系统,包括超声控制器和超声振动装置,超声振动装置安装在升降装置上,超声振动装置包括超声振动发生器以及超声变幅杆,超声变幅杆装接于超声振动发生器上,被测试件装接于超声变幅杆与下夹头之间并固定;应变监测系统,该应变监测系统设有工业相机;信号采集及处理系统,与力值监测系统、升降装置、超声振动系统和应变监测系统相连。本发明利用超声振动发生器提供高频可控的振动,振动方向与被测试件静态拉伸方向一致,从而实现超声振动载荷与静态拉伸载荷叠加的拉伸测试。

    一种高模高强高抗疲劳裂纹扩展铝基复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN119870458A

    公开(公告)日:2025-04-25

    申请号:CN202510093183.4

    申请日:2025-01-21

    Abstract: 本发明提供一种高模高强高抗疲劳裂纹扩展铝基复合材料的制备方法,包括:将原位自生颗粒增强铝基复合材料与铝合金粉末按配比混合、热等静压、塑性成形,然后依次固溶处理、时效处理。通过引入非均匀晶粒尺寸和非均匀分布细小陶瓷颗粒的双重异质结构,提高铝基复合材料综合力学性能,其中陶瓷颗粒可以提高弹性模量、强度,并抑制裂纹扩展,细小晶粒可以提高强度和增加裂纹偏转几率,而大尺寸晶粒可以增大裂纹钝化和闭合效应,降低裂纹扩展速率;同时,双重异质结构形成应变梯度可以诱发异构强化效应,进一步实现强化效果和裂纹钝化效果,而且陶瓷颗粒有效提升材料的弹性模量,从而实现弹性模量、拉伸强度和抗疲劳裂纹扩展能力的同步提升。

    一种轴向拉压高温疲劳试验夹具及试验方法

    公开(公告)号:CN113640106B

    公开(公告)日:2022-09-16

    申请号:CN202110923693.1

    申请日:2021-08-12

    Abstract: 本发明公开了一种轴向拉压高温疲劳试验夹具及试验方法,夹具分为上下两个相同的、分别夹持试件上下两端的夹持单元,夹持单元包括:导热杆,导热杆具有拉杆段和高温连杆段;水冷盘,水冷盘一体套接导热杆;热交换片,热交换片设为螺旋片状且表面形貌为符合流体力学的流线型结构,热交换片在水冷盘内部形成一围绕导热杆螺旋延伸的水流通道;其中,水冷盘插装有进水管件和出水管件,进水管件、出水管件分别与水流通道的进水端、出水端接通;水冷机的出水端通过出水管道与水冷盘的进水管件接通,水冷机的进水端通过回水管道与水冷盘的出水管件。可解决现有技术中夹具散热不佳,试件夹持端易松弛与断裂等关键问题。

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