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  • 简介:摘要:拉伸屈服行为是材料在受力过程中出现的一种特殊现象,即在拉伸应力达到一定值后,材料的应力会突然减小,然后再次增加。这种行为在材料力学研究中具有重要意义,可以揭示材料的内部结构和性能特征。然而,目前对于聚丙烯材料的拉伸屈服行为研究还比较有限,尤其是在不同应变速率和温度条件下的变化规律尚未深入探讨。

  • 标签: 聚丙烯材料 拉伸双屈服行为 研究
  • 简介:有机玻璃是一种区别于金属材料的高分子材料,因其具有良好的透光性和力学性能,目前在飞机上已得到广泛应用。通过对以往描述金属材料拉伸疲劳的数学模型的研究,提出3种描述有机玻璃拉伸疲劳S-N曲线的模型,分别为幂函数、指数函数、三参数对数函数;通过对以往大量航空有机玻璃拉伸疲劳试验数据的对比研究,结果表明:3种模型均可描述有机玻璃的拉伸疲劳行为,其中三参数对数函数较其它2种模型更能准确描述有机玻璃拉伸的疲劳行为

  • 标签: 有机玻璃 高分子材料 拉伸疲劳 寿命预测
  • 简介:1073年,Hildebrand当选为罗马教皇,称PopeGregoryⅦ。他于1075年改革教会,废除世俗授职权。这样德意志皇帝(theHolyRomanEmperor)亨利四世(HenryⅣ)便丧失了许多臣服于他的教会领地。因此他在1076年召开宗教大会,宣布废除教皇。PopeGregoryⅦ立即开除了亨利四世的教籍,废其帝位。德国内一些封建领主乘机起兵叛乱。1077年1月他前往意大利的Canossa城堡去觐见教皇。他冒着凛冽的寒风,身披粗布悔罪衣,光头赤

  • 标签: Hildebrand 封建领主 ROMAN EMPEROR Gregory 苦苦哀求
  • 简介:摘要:本文按《热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第1部分 总则》GB/T 8804.1- 2003、《热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第2部分 硬聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)和高抗冲聚氯乙烯(PVC-HI)管材》GB/T 8804.2-2003方法试验,分析了PVC-U排水管材在样品、环境、人员、试验方法等条件下对拉伸屈服应力结果的影响。

  • 标签: PVC-U排水管材 拉伸屈服应力 样品加工条件 环境条件 试验速率
  • 简介:摘要:本文按《热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第1部分 总则》GB/T 8804.1- 2003、《热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第2部分 硬聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)和高抗冲聚氯乙烯(PVC-HI)管材》GB/T 8804.2-2003方法试验,分析了PVC-U排水管材在样品、环境、人员、试验方法等条件下对拉伸屈服应力结果的影响。

  • 标签: PVC-U排水管材 拉伸屈服应力 样品加工条件 环境条件 试验速率。
  • 简介:1882年.在海佗·凯勒1岁多的时候,因为发高烧,脑部受到伤害,从此以后,她的眼睛看不到,耳朵听不到,后来,连话也说不出来了。

  • 标签: 《不向命运屈服》 儿童文学 作品 故事
  • 简介:【摘要】高烈度、高层高、重荷载下的结构设计采用常规的框架结构设计一般比较困难,为满足小震下规范位移角限值,通常需要设置较大的梁柱截面,且配筋往往较大,甚至配筋较为困难。结构设计时,对于此类建筑主动采用支撑或者屈曲约束支撑成为了解决上述问题的一种手段。

  • 标签: 高烈度 双阶屈服屈曲约束支撑
  • 简介:研究了触变铸造、触变铸造+T6人工时效以及挤压态AA7075合金的拉伸断裂行为。采用光学显微镜和扫描电子显微镜研究了合金的显微组织和断口形貌。结果表明,挤压态和触变铸造+T6人工时效的合金具有比触变铸造合金更优越的力学性能。延长固溶时间后T6人工时效可使触变铸造AA7075合金的拉伸性能大大提高。挤压态和触变铸造+T6人工时效合金的拉伸性能相近。触变铸造合金中存在明显的微裂纹,其断裂形式为晶间脆断。而挤压态和触变铸造+T6合金的断裂形式为韧性断裂。对于触变铸造合金,破坏始于共晶基体界面之间,并在晶间扩展。微孔缩聚是触变铸造+T6人工时效合金的主要断裂模式。而微孔形核于基体与多元共晶组织的界面。

  • 标签: AA7075合金 半固态工艺 触变铸造 拉伸断裂行为 拉伸性能
  • 简介:采用拉伸至断裂实验,在温度为300、350、400和450°C,应变率分别为10-2和10-3s-1条件下,研究AZ80镁合金的拉伸行为。并采用变化应变率拉伸实验在5×10-5至2×10-2s-1的应变率范围内进行变形机制研究。结果表明:该材料在400和450°C下具有超过100%的高伸长率,其应力指数为4.29,变形激活能为149.60kJ/mol。初始细晶粒在均匀变形区的高温变形中较为稳定,其变形机制为晶界滑移和位错攀移蠕变的竞争机制。基于该机制所建立的数学模型的模拟结果与实验数据吻合。更多还原

  • 标签: AZ80镁合金 拉伸行为 超塑性 蠕变 应力指数
  • 简介:日本小说家渡边淳一1933年出生于北海道,从小就具有很高的文学天赋,理科和文科成绩一直都很好。考大学时,母亲觉得当医生社会地位高、收入可观,就想让他学医。渡边淳一很听母亲的话,一读就读到了札幌医科大学的医学博士,并留在母校任骨科讲师.

  • 标签: 内心 屈服 医学博士 医科大学 北海道 母亲
  • 简介:

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  • 简介:屈服锚索是预应力锚索大家族中的一个新成员,它的受力特点是在保持支护力恒定的前提下允许围岩变形。当地下洞室遭受爆炸荷载或地震力等动载作用时,以围岩的变形动能来削减动载冲击作用的峰值,以“柔性克刚”的理念来提高洞室抗动载的能力。它不仅可用于国防工程的加固和改造,也可广泛用于采矿工业中遭受采动影响的巷道和洞室的支护,也可用于抗震工程的加固。在大变形边坡和洞室的支护中也有广泛的应用前景。

  • 标签: 屈服锚素 动载 大变形边坡
  • 简介:现代女性最需要放松的部位,首先是“肩胛骨”周围,其次是“股关节”。5名读者体验者都表示,通过拉伸放松了硬邦邦的身体,消除了浮肿,连僵硬部位也变得柔软了!

  • 标签: 肩胛骨 拉伸 股关节 放松
  • 简介:各向异性屈服函数参数识别中经常需要完成等拉实验,但这要求专用的实验技术或设备.采用基于传统单轴拉伸实验装置的平面应变实验取代等拉实验,以提供相关实验数据,完成各向异性屈服函数的参数识别.运用基于平面应变实验的简易方法,对5xxx铝合金和AlMgSi铝合金板材实现Yld2000-2d各向异性屈服函数的参数识别.结果表明,通过该方法预测的屈服应力、各向异性系数、屈服轨迹与实验值以及采用等拉实验的预测值十分接近.因此,采用平面应变实验替代等拉实验完成Yld2000-2d屈服函数参数识别的方法是有效的.

  • 标签: 铝合金板材 各向异性行为 屈服函数 参数识别 平面应变实验
  • 简介:提出了一种应用于联肢剪力墙体系的新型钢连梁,称之为屈服消能钢连梁。该新型钢连梁包含两部分;发生剪切屈服的核心板梁和发生弯曲屈服的外套箱形梁。在小震作用下,剪切屈服板梁进入塑性,发挥消能减震作用,弯曲屈服梁保持弹性从而保证结构的整体刚度。在中震及大震作用下,剪切屈服梁和弯曲屈服梁同时进入塑性,发挥更大的消能作用,使主体结构免遭过大的地震损伤。屈服钢连梁联肢墙体系作为一种高性能减震结构体系,与传统的混凝土连梁联肢墙体系相比,其刚度和承载力贡献都有较大的提高,并且阶连梁的附加阻尼比贡献率在小震、中震和大震下可以分别达到28%、44%和72%。联肢墙的耦联比体现了连梁对墙肢约束作用,不同耦联比的联肢墙结构的连梁剪力沿层高分布形式不同。针对3种不同耦联比的联肢墙分析了屈服钢连梁的参数设计方法和建议的布置形式,并在这些建议布置模式下,对比了普通钢连梁结构和阶连梁结构在小震下的附加阻尼比,大震下各连梁的延性系数等指标,体现了屈服钢连梁对结构的消能贡献和损伤控制。

  • 标签: 双阶屈服钢连梁 联肢剪力墙 高性能减震结构 耦联比 参数设计 布置方式
  • 简介:通过等温拉伸实验研究态组织Ti-6Al-2Zr-1Mo-1V合金的热变形行为、显微组织演变与断裂特征。结果表明:材料的流动软化由态组织动态球化引起,并导致较高的应力指数和热激活能。结合SEM、EBSD和TEM显微组织观察发现,750和800℃下动态球化由α/α亚晶界的形成与β相的渗透共同导致;而在850℃下由于低角度晶界向高角度晶界转化,生成呈项链状分布的细小晶粒,证明该温度下主要的球化机制为动态再结晶。随着变形温度的升高或应变速率的减小,合金的断裂机制由微孔聚集向沿晶断裂转变。

  • 标签: 钛合金 双态组织 变形行为 球化机理 断口形貌
  • 简介:Anisotropyandnon-uniformityinplasticbehaviorofAZ31magnesiumalloyplates;Determinationoftruestress-strain-curvesandnormalanisotropyintensiletestswithopticalstrainmeasurement;Hydromechanicalforming-analternativeinmodernbodyproduction;Investigationoftheforminglimitsintheprocessesofsheetmetalstretching;Limitstrainsofanisotropicandsuperplasticsheetmetalforming;

  • 标签: 拉伸成形 各向异性 AZ31镁合金 韧性测试 光学约束
  • 简介:<正>提到拉伸这个词大家并不陌生,准确及有效的抻拉不仅能够体现私教的专业性,同时能够放松肌肉、改善柔韧性、增添肌肉线条美、有效地预防运动损伤。很多健美爱好者只是练前做少量的拉伸练习,至于训练中和训练后就别提了,他们可能觉得那样更耽误时间。科学的拉伸不但不会影响你的训练质量反而还会对训练有所提高。认真读完这篇文章,相信会让你的训练质量更上一层楼。

  • 标签: 训练质量 运动损伤 线条美 放松肌肉 肌肉群 动作要领