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公开(公告)号:CN119274716A
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202411384629.0
申请日:2024-09-30
Applicant: 华中科技大学
IPC: G16C60/00 , G16C10/00 , G06F30/20 , G06F119/02 , G06F119/14 , G06F113/26 , G06F111/08
Abstract: 本发明公开了一种颗粒增强聚合物基复合材料粘弹损伤本构模型构建方法,属于材料力学技术领域,包括利用具有明确物理意义的本构参数和左柯西‑格林变形张量B,计算畸变自由能W,利用泊松比μ,计算体变自由能U;利用颗粒脱湿损伤参数和左柯西‑格林变形张量B,计算整体体积膨胀比θ,进而计算损伤后的力学响应D(θ)与μ(θ),采用遗传积分形式计算积分函数,得到柯西应力σ与左柯西‑格林变形张量B和时间t的映射关系,以表征材料的粘弹损伤本构模型。本发明的本构模型能够适用于含有不同基体、多种增强颗粒、不同颗粒填充比的一系列复合材料,具有更广的适用范围。
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公开(公告)号:CN116618434B
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202310531384.9
申请日:2023-05-12
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种高熵合金层状复合材料及其制备方法,该方法将无氧铜和面心立方(FCC)高熵合金进行累积叠轧复合,得到兼具铜的优良导电性和FCC高熵合金材料在极端低温下高强/高韧的优异力学性能的高熵合金层状复合材料,能够满足强磁场以及极端深冷服役环境对磁体材料综合物理力学性能的要求;在累积叠轧过程中,无氧铜和FCC高熵合金发生大塑性变形,不仅使得晶粒细化,而且使复合材料层厚能够降至亚微米/纳米量级,导致强烈的晶粒/层厚微尺寸效应,从而突破复合材料混合律的限制,达到1+1>2的复合效果。相较于磁控溅射方法只能制备高熵合金复合薄膜,本发明为制备具有高可设计性的块体高熵合金复合材料提供了一种经济和高效的可行方案。
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公开(公告)号:CN117497069B
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202311380535.1
申请日:2023-10-23
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种高聚物材料的超弹性本构模型的构建方法和装置,属于材料力学技术领域,所述方法包括:利用具有实际物理意义的高聚物材料的本构参数:交联分子链模量、自由分子链模量、交联分子链库恩单体数和自由分子链运动硬化系数计算交联链伸长导致的变形自由能和自由链伸长导致的自由能;进而获得高聚物材料的柯西应力与左柯西‑格林变形张量的映射关系,以表征高聚物材料的超弹性本构模型。本发明引入了自由链运动硬化系数,从而全面考虑了交联链和自由链伸长对高聚物材料力学性能的影响。自由链运动硬化系数的引入使计算得到的自由能更贴近实际情况。可通过实验测量的本构参数使对高聚物材料力学性能的预测成为可能。
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公开(公告)号:CN117497069A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311380535.1
申请日:2023-10-23
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种高聚物材料的超弹性本构模型的构建方法和装置,属于材料力学技术领域,所述方法包括:利用具有实际物理意义的高聚物材料的本构参数:交联分子链模量、自由分子链模量、交联分子链库恩单体数和自由分子链运动硬化系数计算交联链伸长导致的变形自由能和自由链伸长导致的自由能;进而获得高聚物材料的柯西应力与左柯西‑格林变形张量的映射关系,以表征高聚物材料的超弹性本构模型。本发明引入了自由链运动硬化系数,从而全面考虑了交联链和自由链伸长对高聚物材料力学性能的影响。自由链运动硬化系数的引入使计算得到的自由能更贴近实际情况。可通过实验测量的本构参数使对高聚物材料力学性能的预测成为可能。
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公开(公告)号:CN116618434A
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202310531384.9
申请日:2023-05-12
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种高熵合金层状复合材料及其制备方法,该方法将无氧铜和面心立方(FCC)高熵合金进行累积叠轧复合,得到兼具铜的优良导电性和FCC高熵合金材料在极端低温下高强/高韧的优异力学性能的高熵合金层状复合材料,能够满足强磁场以及极端深冷服役环境对磁体材料综合物理力学性能的要求;在累积叠轧过程中,无氧铜和FCC高熵合金发生大塑性变形,不仅使得晶粒细化,而且使复合材料层厚能够降至亚微米/纳米量级,导致强烈的晶粒/层厚微尺寸效应,从而突破复合材料混合律的限制,达到1+1>2的复合效果。相较于磁控溅射方法只能制备高熵合金复合薄膜,本发明为制备具有高可设计性的块体高熵合金复合材料提供了一种经济和高效的可行方案。
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