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高强高韧铝合金作为重要的航天航空用结构材料,常处于一些特殊工况和极端温度环境下,此时材料不仅承受强动载荷下的高应变率,同时还伴随着有高温(或超低温)的作用,因此,全面认识和掌握典型的高强高韧铝合金材料在极端温度、高应变率及其耦合作用下的力学响应与失效是十分必要的。本项目拟通过优化设计与分离式Hopkinson杆测试系统和一级轻气炮测试系统相配合的试样温控技术,针对典型的高强高韧铝合金开展其在极端温度和高应变率耦合条件下的力学性能和层裂失效试验研究,获得材料的力学响应对温度、应变率的依赖性,揭示高强高韧铝合金材料在不同温度下的变形机制和失效机理,建立考虑温度和应变率效应的高强高韧铝合金材料热粘塑性本构方程及损伤失效模型,并把本构模型和损伤失效模型嵌入有限元程序LS-DYNA,开展相关的数值模拟研究,以检验理论模型的适用性。
序号 |
标题 |
类型 |
作者 |
---|---|---|---|
1 |
基于微孔洞长大惯性机制的动态拉伸断裂模型构建 |
期刊论文 |
王焕然|王永刚|贺红亮| |
2 |
强动载荷下金属材料断裂物理机制及损伤演化规律研究 |
科研奖励 |
王永刚| |
3 |
Critical damage evolution model for spall failure of ductile metals |
期刊论文 |
王永刚|贺红亮|王礼立| |
4 |
金属材料层裂破坏的内聚力模型 |
期刊论文 |
王永刚|胡建东|王礼立| |
5 |
Spall failure of aluminum materials with different microstructures |
期刊论文 |
Yonggang Wang|Meilan Qi|Hongliang He|Lili Wang| |
6 |
高应变率下延性金属中微孔洞贯通行为的数值分析 |
期刊论文 |
王永刚|徐东明| |
7 |
Dynamic Tensile Fracture Behaviours of Selected Aluminum Alloys under Various Loading Conditions |
期刊论文 |
Wang, Y. G.|Jiang, Z. X.|Wang, L. L.| |
8 |
Microscopic characteristics of damage evolution in ultrapure aluminum under tensile loading |
期刊论文 |
QI Mei-lan| |
9 |
高纯铝层裂的自由面速度剖面特征分析 |
期刊论文 |
祁美兰| |
10 |
Simulation of incipient spallation experiments of high purity aluminum based on a single void growth model |
期刊论文 |
Wang Yong-Gang|Hu Jian-Dong|Qi Mei-Lan|He Hong-Liang| |
11 |
高应变率和高低温条件下高强度硬铝合金压缩力学行为实验研究 |
会议论文 |
王永刚|蒋招绣| |
12 |
Microscopic Characteristics of Damage Evolution in Ultrapure Aluminum under Tensile loading |
期刊论文 |
Qi,M.L.|Zhong,S.|Fan,N.|Luo,C.|He,H.L.| |
13 |
Dynamic compressive behavior of selected aluminum alloy at low temperature |
期刊论文 |
Wang, Yonggang|Jiang, Zhaoxiu| |
14 |
A high resolution DIC technique for measuring small thermal expansion of film specimens |
期刊论文 |
Wang, Y. G.|Tong, W.| |
15 |
Experiments and Modeling of Failure and Fragmentation of Alumina Cylinders under Uniaxial Compression |
期刊论文 |
Wang, Yong-Gang|Hu, Jian-Dong|Zhou, Feng-Hua| |
A2011-T3铝合金棒是美国变形铝zhidao及铝合金。合金元素为铜,是含有微量铅和铋的易切削合金,具有很高的强度和良好的切削加工性能,但耐腐蚀性较差回,常见为棒材、管材和线材。2011铝合金用于制...
关于热处理的温度是不能一概而论的,要看工件的用途,工作条件及本身的材料有关。铝合金种类很多,不同的铝合金热处理硬度是不一样的,即使是同一种铝合金,热处理工艺不同,硬度又不一样。热处理是指金属材料在固态...
钨合金力学性能的温度响应
第 25 卷 第 12 期 2005 年 12 月 北 京 理 工 大 学 学 报 T ran saction s of Beijing Institu te of T echno logy V o l. 25 N o. 12 D ec. 2005 文章编号 : 1001 20645 (2005 ) 1221106 203 钨合金力学性能的温度响应 张朝晖 , 苗 凯 , 王富耻 (北京理工大学 材料科学与工程学院 , 北京 100081 ) 摘 要 : 研究 90W N iFe (90 钨合金 ) 在 25~ 900 ℃的力学性能及断口形貌 ,得到了温度对 90 钨合金微观组织和力 学性能的影响规律 Ζ研究结果表明 , 随着温度的升高钨合金抗拉强度逐渐下降 ,断口形貌由钨颗粒解理断裂和粘结 相的韧性撕裂为主逐渐向钨颗粒与粘结相界面分离为主转变 ,钨合金的抗拉强度主要受断口断裂
7系铝合金的动态力学性能
沈阳理工大学学士学位论文 I 摘 要 材料在复杂的服役环境中可能受到各种不同载荷的作用, 对材料在不同加载条件下 力学行为的研究是完善材料开发、应用以及进行新材料及结构设计的基础。目前,国内 对 7005 铝合金的研究尚处于初级阶段,对于这类新型高性能铝合金在动态加载条件下 的力学行为研究仍然十分匮乏。另外,作为目前研究材料动态力学行为最为常用的实验 设备——分离式霍普金森压杆 (SHPB)和分离式霍普金森拉杆 (SHTB)。本实验研究热 处理之后的七系铝合金的动态力学性能。首先对 7005 铝合金分别进行固溶,时效,回 归,再时效等不同的热处理工艺在动态应变下力学行为和响应,采用分离式 Hopkinson 压杆装置对 7005 铝合金试件分别进行动态压缩, 利用光学显微镜对压缩后试件进行了 微观组织观察。最后结论发现试件在固溶时效。回归温度 180℃升温 10min 保温 30min
在不同的季节,极端温度事件对亚健康或体弱多病的人们影响是很大的。
①春季:当日平均气温下降≥8℃时,患有心脑血管、气喘、结石等疾病的人们易发生病变。高血压患者易发生脑血栓或脑出血;肺心病的人容易出现感染和心力衰竭;常人易患感冒,婴幼儿易得肺炎。当日平均气温下降≥10℃时,最易发生心肌梗塞。
②夏季:当日最高气温≥35℃时,相对湿度≥40%时,正常的人也易引起头痛、胸闷、烦躁、食欲减退。 在高温、高湿的天气条件下,健康的人也会感到不舒服。当气温≥30℃,空气相对湿度≥40%以上时,人体就感到又闷又热,非常地不舒服。当日最高气温≥35℃时,相对湿度≥70%时,对于身患疾病的人群来说无疑是雪上加霜,如心脏病、高血压、脑血管疾病的发病率急剧增加,诱发心肌梗塞的机率较高。在最高气温≥40℃,空气相对湿度≥50%的环境中呆上30 分钟,健康的人有可能发生中暑昏迷;对于患有心脏病、高血压、脑血管疾病的人,诱发心肌梗塞的机率会更高,有的可能导致死亡。
③冬季:由于气温突升或骤降,对人体的健康影响是严重的。在“暖冬”的环境下,健康人易患感冒。在温度骤降时,心脑血管的病人易发心肌(或脑)梗塞。另外,冬季的大雾与空气污染交织一体,对人类的健康有致命的影响 。
为了让人们的身体更健康、生活更幸福美满。各级气台站每天发布6~72 小时的短时、短期甚至更长时段的天气预警、预报。不少气象台站每天通过电视、电话(12121)、手机短信等媒介进行发布。围绕人体舒适和健康需求,气象专家们研制了人体舒适度、紫外线强度、空气质量、户外晨练、体感温度等许多气象指数,把影响人们生活的气象要素分成1~7 个等级。
家用电器为人们的消暑和御冷提供了非常优越的条件,但是要适度,对温度调节要适宜。在室内安装空调设备,温度要在25~27℃,湿度30%~40%为适宜。过高过低都会对人的健康造成伤害 。
在春夏秋冬四个季节中,人体对气象条件的要求是不同的。在极端高(低)温出现时,会使人产生心理上的极度紧张,使人感到烦躁、头痛、头晕、血压增高、胃肠功能紊乱,有的出现全身微血管收缩,供血减少而乏困,这就需要合理安排衣食住行。因此,人们一定要遵循气候变化的规律,学会根据天气预报的冷暖趋势,科学安排自身的饮食起居,防御极端气候事件带来的气象灾害,注意隔热、通风,调节小气候以达到人感舒适为止度 。
气候的定义从其本质上看是与某种天气事件的概率分布有关,当天气的状态严重偏离其平均态时可认为是不易发生的事件, 在统计意义上可称为极端事件。极端事件并无统一定义,气候极值变化研究多采用阈值法, 超过阈值的被认为是极值,该事件可认为是极端气候事件。一般将阈值分为绝对阈值和百分比阈值两种,绝对阈值是指选取某一固定值作为极端事件中极值的阈值,气象上通常将日最高温度在35e 以上的日数称为高温日数,将日最低温度低于0e的日数作为霜冻日数。百分比阈值方法则是从概率统计的角度来定义极端事件,该方法所定义的极端事件即为统计意义上的小概率事件,其极端程度一般对应于90%或10% 的累积频率 。
极端温度指数可分为极端冷指数和极端暖指数两类,有学者推荐使用6个极端温度指数,其中包括绝对阈值定义下的霜冻天指数和高温天指数以及百分比阈值定义下的暖日指数、暖夜指数、冷日指数、冷夜指数4 个极端温度指数。