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抗拉强度

抗拉强度的相关文献在1965年到2023年内共计7114篇,主要集中在金属学与金属工艺、建筑科学、化学工业 等领域,其中期刊论文4305篇、会议论文830篇、专利文献119987篇;相关期刊1411种,包括岩石力学与工程学报、机械工程材料、理化检验-物理分册等; 相关会议595种,包括第十三届全国铸造年会暨2015中国铸造活动周、2014年(第七届)中国压铸、挤压铸造、半固态加工年会暨2014年广东省铸造·压铸新技术年会、第十四全国特种铸造及有色合金学术年会、第八届全国铸造复合材料学术会议、2013甘肃省铸造学术年会等;抗拉强度的相关文献由15857位作者贡献,包括刘永前、刘斌、赵江涛等。

抗拉强度—发文量

期刊论文>

论文:4305 占比:3.44%

会议论文>

论文:830 占比:0.66%

专利文献>

论文:119987 占比:95.90%

总计:125122篇

抗拉强度—发文趋势图

抗拉强度

-研究学者

  • 刘永前
  • 刘斌
  • 赵江涛
  • 胡宽辉
  • 彭涛
  • 毛新平
  • 陈宇
  • 葛锐
  • 潘利波
  • 李立军
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

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排序:

年份

作者

    • 金爱兵; 巨有; 孙浩; 赵怡晴; 李海; 陆通; 张舟
    • 摘要: 以硬脂酸丁酯为相变材料、膨胀珍珠岩为吸附介质制备复合相变材料,将其按一定质量分数替代尾砂后与水泥、尾砂混合制成相变储能充填体.为探究相变储能充填体强度和热学性能表现,分别制备不同灰砂比、质量分数和复合相变材料质量分数添加量的相变储能充填体,并采用DSC、SEM、单轴压缩试验、巴西劈裂试验和导热系数试验等测试方法得到不同配比相变储能充填体的强度特征、导热系数及微观特征.结果表明:相变储能充填体内存在3种孔隙结构,分别为微小气泡、胶结物质与复合相变材料黏结裂隙以及膨胀珍珠岩内部多孔结构.灰砂比1:6制备的充填体强度约为1:4充填体强度值的1/2;相同配比时质量分数由68%增加到72%,其强度近似线性增加;充填体强度随复合相变材料添加量的增大逐渐下降,但下降趋势随添加量继续增大而有所减缓.复合相变材料与硬脂酸丁酯相比相变温度下降1.1°C,相变焓值减少45.24 J/g,比热容不变,添加复合相变材料后相变储能充填体导热系数最大下降幅度为6.5%.
    • 摘要: Al对铸态Mg-9Gd合金组织和力学性能的影响【摘要】研究了铸态Mg-9Gd-xAl合金组织及力学性能变化规律。研究表明,当Mg-9Gd合金中添加的Al含量小于1.0%时,晶粒尺寸随Al含量增加急剧减小,而当Al含量大于1.0%时,其细化晶粒效果不明显。添加Al元素后会改变合金中第二相的分布以及形态,随着Al含量的增大,短棒状的Mg5Gd相逐渐减少并最终消失;而Mg-Gd-Al相数量不断增加,并且其形貌由颗粒状转变为鱼骨状、花瓣状,最终相互连接形成网状分布;块状Al2Gd相的数量和尺寸不断增大。在细晶强化和第二相强化的共同作用下,使合金的室温拉伸性能呈现上升的趋势,在Al含量为0.8%时,获得了最好的综合力学性能,其屈服强度达到97 MPa,抗拉强度达到135 MPa,伸长率达到14.5%。
    • 摘要: Al对铸态Mg-9Gd合金组织和力学性能的影响【摘要】研究了铸态Mg-9Gd-xAl合金组织及力学性能变化规律。研究表明,当Mg-9Gd合金中添加的Al含量小于1.0%时,晶粒尺寸随Al含量增加急剧减小,而当Al含量大于1.0%时,其细化晶粒效果不明显。添加Al元素后会改变合金中第二相的分布以及形态,随着Al含量的增大,短棒状的Mg5Gd相逐渐减少并最终消失;而Mg-Gd-Al相数量不断增加,并且其形貌由颗粒状转变为鱼骨状、花瓣状,最终相互连接形成网状分布;块状Al2Gd相的数量和尺寸不断增大。在细晶强化和第二相强化的共同作用下,使合金的室温拉伸性能呈现上升的趋势,在Al含量为0.8%时,获得了最好的综合力学性能,其屈服强度达到97 MPa,抗拉强度达到135 MPa,伸长率达到14.5%。
    • 李玉光; 付强; 董元元; 邱阳; 胡甜; 刘川
    • 摘要: 为实现反应堆紧凑布置,反应堆压力容器内设计了多个复合功能的复杂环形构件,此类结构形式首次出现在反应堆压力容器设计中,属于大厚度、高拘束度焊缝结构形式,使得环形构件与反应堆压力容器内壁焊接接头残余应力呈现高幅值和分布复杂的特点;而此类结构长期在高温、高压、强辐照环境下服役并承受交变载荷作用,对结构安全性、可靠性等要求很高,因此有必要对反应堆压力容器内环形件与容器内壁大厚度焊接结构焊接残余应力的不均匀性进行仔细研究和分析,以便为反应堆压力容器环形试件对焊接头性能评估奠定技术基础。采用微冲剪和显微硬度方法测试了反应堆压力容器16MND5低合金钢环形试件对焊接头的力学分布规律。结果表明:对焊接头抗拉强度横向分布不均,呈M型,峰值强度出现在热影响区;对焊接头抗拉强度厚度方向分布不均,母材区波幅35 MPa、焊缝区波幅77 MPa、热影响区波幅80 MPa;对焊接头维氏硬度分布趋势与微冲剪测试结果一致,印证了微冲剪测试结果的合理性。
    • 付龙虎
    • 摘要: 目的对420不锈钢焊缝进行激光热处理,研究微观结构对焊缝硬度的影响规律。方法通过光纤激光对420不锈钢进行焊接,然后采用激光对焊缝进行热处理,采用金相显微镜对焊缝微观组织进行分析,并采用显微硬度仪测试焊缝的硬度,采用拉力机对焊缝接头进行抗拉强度测试。结果随着激光加热功率的提高,焊缝抗拉强度没有明显变化;随着激光加热速度的降低,焊缝抗拉强度逐渐增加。当激光加热功率为500 W、加热速度为5 mm/s时,焊缝抗拉强度达到667 MPa。结论采用激光对焊缝进行热处理后,焊缝微观组织中晶粒尺寸变大,焊缝硬度降低,有利于焊缝抗拉强度的增加。
    • 武同辉; 张志勇; 杜鸿志; 高炜; 王硕; 贺俊林; 杨威; 武新慧
    • 摘要: 研究分析成熟期花椒的力学特性,旨在为花椒机械采收方式的选择及机构的设计提供理论依据。以山西省临汾市成熟期的大红袍花椒为试验对象,分别测定了花椒果实的压缩力学特性、穗柄的剪切力学特性、花椒果实与果柄连接处及穗柄的拉伸力学特性。结果表明,成熟期花椒的压缩、剪切、拉伸等力学特性指标值的变化范围:花椒果实受压的屈服载荷为31.40~66.34 N,平均屈服载荷为49.01 N;穗柄剪切力为2.18~5.58 N,平均剪切力为4.15 N,平均抗剪强度为1.60 MPa;穗柄抗拉力为5.03~15.04 N,平均抗拉力为8.60 N,平均抗拉强度为4.61 MPa;果实与果柄连接处抗拉力为2.30~4.83 N,平均抗拉力为3.86 N,显著小于穗柄抗拉力,平均抗拉强度为4.08 MPa。因此,机械采收花椒时机构作用在花椒果实上的压缩载荷应低于所测屈服载荷最小值31.40 N,否则会对花椒果实造成损伤;若采用剪切式采收方式,施加在穗柄处的剪切力应不低于2.18 N,采用负压等拉伸式采收方式应尽量选择在果实与果柄连接处进行分离采收。
    • 吴昊; 邓跃全; 杨威; 吴婷; 贾彬
    • 摘要: 采用研发的低成本水性微纳米石墨材料,制备了一种高疏水性聚合物水泥防水涂料。探究了水性微纳米石墨浆体掺量、聚合物防水涂料与水泥质量比对该防水涂料各项物理力学性能的影响,结果表明:加入微纳米石墨浆体后,该防水涂料物理力学性能指标均能满足GB/T 23445-2009中Ⅱ型产品的要求,涂膜的抗渗性最高达0.76 MPa;泡水和泡盐水一个月后,其与原试块几乎无异,超出96 h的标准要求;涂膜表面的接触角最大为110°,能达到疏水材料的要求;SEM图显示片状石墨嵌入涂料中,使其结构致密,具有较强的屏蔽作用,同时又增强了涂料的疏水性能。本产品成本较低、性能优越、水性环保,为石墨矿物利用提供了一种新方法。
    • 张浩然; 黄垲翔; 廖梦杰; 邵国成; 刘硕
    • 摘要: 玄武岩纤维是一种性能优良的建筑材料,将其作为掺料用于改良混凝土具有显著的效果。基于此,文章对玄武岩纤维混凝土进行了概述,说明了玄武岩纤维对混凝土性能的影响,分析了玄武岩纤维对混凝土的力学性能以及耐久性能的影响,希望能对玄武岩纤维改性混凝土的应用起到良好的促进作用。
    • 邓清洪
    • 摘要: 针对城轨列车20mm厚6082-T6铝合金牵引梁进行了搅拌摩擦焊双面高速焊工艺研究,并对焊接参数对接头组织及力学性能的影响进行了分析。对焊后接头进行了渗透(PT)和射线(RT)检测,采用光学显微镜(OM)、电子万能拉伸试验机进行了金相分析、拉伸和弯曲力学性能测试。试验结果表明:在转速-焊接速度组合分别为600r/min-450mm/min、600r/min-550mm/min、600r/min-650mm/min的工艺参数下,接头的抗拉强度分别为238.0MPa、246.0MPa、256.5MPa,达到母材强度值的74.3%、76.9%、80.5%,拉伸断口表面均呈韧窝状,拉伸断裂模式为韧性断裂,接头弯曲到180°不发生断裂。
    • 眭文杰; 李天然; 韩向楠; 刘阳; 秦翔智; 亓海全
    • 摘要: 采用金相显微镜、硬度计、万能拉伸试验机、扫描电镜等设备对含0.02%~0.11%Mo 82B钢(0.82%C,0.20%Cr)Φ12.5 mm轧材(终轧950°C,水冷至650°C,空冷)进行了显微组织和力学性能的测定,并利用JMATPRO技术对试验钢的CCT曲线模拟。结果表明:当Mo含量由0.02%提高至0.11%时,(1)82B试验钢脱碳层深度均在0.12 mm以下,HV硬度值由305小幅提高至317;(2)索氏体含量由94%降至89%,索氏体片层明显细化,屈服强度由655 MPa增至771 MPa,抗拉强度由1054 MPa增至1139 MPa,断面收缩率由38%增至52%,延伸率无明显变化,约为12%;(3)微量Mo的高温强化作用明显,在600°C时屈服强度由316 MPa增至369 MPa,抗拉强度由358 MPa增至399 MPa。
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