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所谓梯度材料,严格意义上讲应该称作“梯度功能复合材料”(Functionally Gradient Materials,简称FGM),又称倾斜功能材料。无论是梯度材料还是倾斜功能材料,人们都会觉得比较陌生,这不奇怪,因为这是近一二十年才出现的有“特异功能”的新材料。它具有常规材料所没有的特点。比如,现有的大多数材料都害怕忽冷忽热,更害怕一边受热一边受冷。即使是坚硬的耐热钢,如果受到这种“打摆子”似的恶劣温度条件,就会因热胀冷缩的极不均匀而破坏。 相似文献
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<正>材料结构特点采用电场激活和压力辅助烧结(Field-actived and Press-assisted Synthesis,FAPAS)先进工艺制备的陶瓷-金属梯度功能材料,由多层化学成分和物理性能渐变的陶瓷和金属材料层状复合结构组成(图1)。表层陶 相似文献
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颗粒增强金属基复合材料(Particulate Reinforced Metal Matrix Composites,简称PRMMC)是指弥散的硬质增强相的体积超过20%的复合材料。而不包括那种弥散质点体积比很低的弥散强化金属的金属基复合材料。由于钢铁具有高塑性、良好的韧性,颗粒增强体成本低、微观结构均匀、性能各向同性等特性,因而颗粒增强钢铁基复合材料引起了人们的广泛关注。低密度高刚度和高强度的增强体颗粒加入到钢铁基体中在降低材料密度的同时提高了它的弹性模量、硬度、耐磨性和高温性能,在进一步研究降低其成本后,颗粒增强钢铁基复合材料具有良好的前景。 相似文献
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为了体现功能梯度材料的耐高温性,本文采用顺序耦合法,通过对Cu和WC组成的双材料和功能梯度材料在热-机耦合作用下进行了ANSYS有限元模拟,结果表明,功能梯度材料较双材料具有大大缓和热应力的作用,同时也证明了Cu/WC功能梯度材料较双材料更适合用作大电流滑动触头用耐磨材料。 相似文献
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利用堆敷合金系统中所添加的相关元素,能够直接在焊接热循环影响中,使得回火期间能够通过弥散碳化的形式来析出。而在这期间,碳化物的析出不仅可以促使堆敷金属得以强化,还能够使得抗磨损能力大幅度提升,最大限度的降低基体组织中所存在的碳物质含量,提高韧性。本篇文章着重对于超高硬度堆焊材料的硬度以及耐磨进行了全面深入的探讨。 相似文献
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幂律蠕变孔洞材料的本构关系金属及合金材料由于冶炼和加工过程,其内部总是存在弥散的孔洞.因而我们通过研究孔洞材料的变形和破坏机理,就可以对工程材料的力学、物理行为进行深入的分析和理解.本文考虑Hutchinson型幂律蠕变基体中的孔洞演化对材料本构律的... 相似文献
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1 引言智能材料为材料和结构有关的新概念,是指对环境条件可感知、可响应、并且有功能发现能力的新材料,相关的材料和结构则称为智能(Intelligent)/灵巧(Smart)材料、智能材料系统和结构、灵巧结构等,其构思极大地超越以往的新概念。纵观材料的发展,经历了松散型,复合和杂化型,进而发展为异种材料间不分界的整体化融合型材料。智能材料即融合型材料,是在原子、分子水平上进行材料控制,于不同层次上寓于自检测(传感功能)、自判断、自结论(处理功能)和自指令,并可执行功能所设计出的新材料。智能材料的研究和开发孕育着新理论和新材料的开发,涉及科学和技术的振兴。 相似文献
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TiC/NiTi形状记忆合金复合材料是近年来发展起来的先进材料,他通过TiC陶瓷在NiTi形状记忆合金合金基体中的弥散达到强化增韧的效果。研究表明,这种复合材料的耐磨性、耐冲击性相对于其他材料有了显著提高。本文综述了TiC/NiTi复合材料在制备、结构和性能方面的研究成果,指出现有方法制备TiC/NiTi形状记忆合金复合材料存在的问题。 相似文献
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我们一般都把以铁为主或以铁而制成的材料称为钢铁材料,顾名思义,非金属材料就是钢铁材料之外的其他金属。非铁金属产量和使用量没有钢铁材料的使用率高,原因是成本比较高,并且在冶炼过程中有一定的难度。不过非金属材料仍然是机械制造中非常重要乃至不可或缺的主要工程材料,其所具有的化学与物理方面的一些特殊性能是具有其不可替代位置的重要原因。本文以常用的非铁金属的铝及铝合金、铜及铜合金来论述机械制造中非金属材料的应用。 相似文献
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本文针对管道内防腐现场补口的难题,提出对钢管两端头预先进行袁面防腐处理,利用不同材料进行结构的复合,一改传统复合材料有明显界面以及由此带来一系列负面影响的弊端,充分发挥材料的不同性能,实现内防腐现场补口的目的。文章详细介绍了在钢材表面高温渗较活跃的金属如铝等,在钢材表面形成一层小于1mm的合金层,现场焊接采用专用焊条进行焊接,从而在焊口处和管端头形成一致的合金层,达到防腐补口的目的。 相似文献