一种多晶材料单个晶粒应力状态的TKD确定方法

    公开(公告)号:CN109142402B

    公开(公告)日:2021-01-01

    申请号:CN201811138448.4

    申请日:2018-09-28

    Abstract: 本发明的目的是提供一种多晶材料单个晶粒应力状态的TKD确定方法,其特征在于:首先确定要研究的单个晶粒,确定该晶粒以及周围几个晶粒的位错密度是否有数量级的差别,如果有数量级的差别,即可进一步分析,确定晶粒内部开动的滑移系;然后采用透射菊池衍射分析技术,得出这些晶粒的具体的取向分布;在HKL Channel 5系统的施密特因子计算部分中输入所得滑移系,同时调整宏观受力方向,使得获得的施密特因子值与预测的结果一致,那么此宏观力即是这几个晶粒的受力方向,也即是某一晶粒的受力方向。该方法适用于任何晶体材料,能很好地计算出材料内部单个晶粒在变形过程中具体的应力状态,为研究多晶材料的微观变形机制提供了一种确切且行之有效的方法。

    通过EBSD技术提取晶体中特定晶面的方法

    公开(公告)号:CN111220633A

    公开(公告)日:2020-06-02

    申请号:CN201811416039.6

    申请日:2018-11-26

    Abstract: 本发明的目的在于提供通过EBSD技术提取晶体中特定晶面的方法,包括以下步骤:1)制备EBSD样品;2)对EBSD样品进行扫描,获得选定的观察面的不同取向晶面的信息;3)通过CHANNEL5软件处理EBSD系统获取的不同取向晶面的信息:先通过软件得出该晶体的IPF图;再导出极图和反极图,选定我们要抽取那种类型晶面的极图,观察要抽出的晶面极图中心内晶粒的颜色,确定该晶面相对应的颜色表示;最后用本申请所叙述的方法提取出晶体中某种类型的晶面。通过该方法可以分析晶体内某种特殊晶面的尺寸、分布,对晶体枳构,晶体氧化腐蚀等方面的影响;同时,通过EBSD原位观察,实现不同热处理后,某些特殊晶面单独抽取,能够了解特殊晶面的形成、长大过程随温度的变化。

    一种通过Gleeble压缩测量轧制过程温升的方法

    公开(公告)号:CN111097802A

    公开(公告)日:2020-05-05

    申请号:CN201911200582.7

    申请日:2019-11-29

    Abstract: 本发明提供了一种通过Gleeble压缩测量轧制过程温升的方法:1)加工热压缩试样;2)焊接热电偶;3)设置参数进行压缩实验;4)计算测量试样外表面的温升;5)计算测量相同条件下轧件中心部位的温升。通过该方法可以在Gleeble热力模拟试验机上进行压缩试验来模拟合金板坯或板材的轧制变形过程,根据Gleeble压缩试验所设定的温度和记录的实时温度,计算得到各变形条件下试样外表面的温升;根据实验所测定的温升、热扩散率、比热、导热系数、导热速率值以及轧件接触区尺寸,应用到轧制过程中计算测量相同条件下轧件中心部位的温升。使用该方法测量轧制温升,可以为锆合金的轧制等变形工艺提供技术支持,是一种通过Gleeble压缩测量轧制过程温升有效的研究方法。

    一种材料剪切疲劳性能测试方法

    公开(公告)号:CN110031344A

    公开(公告)日:2019-07-19

    申请号:CN201810066810.5

    申请日:2018-01-24

    Abstract: 一种材料剪切疲劳性能测试方法,使用专门的剪切疲劳装置,剪切疲劳装置所用材料的硬度不低于500HV;首先装配剪切疲劳装置和样品,使得上活动剪切刃(6)、下活动剪切刃A(7)和下活动剪切刃B(8)均与样品紧密贴合;保证样品与剪切疲劳装置构成一体化结构,使得受到交变剪切力作用的截面保持不变;最后将装好样品的剪切疲劳装置固定在疲劳试验机上,设定载荷与频率,进行剪切疲劳实验,可以得出材料在指定应力下的剪切疲劳寿命。本发明突破现有材料剪切疲劳性能测试方法的瓶颈,装置简单,易操作,成本低,适用范围广,技术效果优良;在此基础上还可以拓展得到更多的延伸应用。本发明具有可预期的较为巨大的经济价值和社会价值。

    一种用于薄壁管材疲劳测试试样以及测试方法

    公开(公告)号:CN113155650A

    公开(公告)日:2021-07-23

    申请号:CN202110311544.X

    申请日:2021-03-24

    Abstract: 本发明涉及力学性能测试领域,提供了一种用于薄壁管材疲劳测试试样以及测试方法,试样包括管材主体和夹持件;管材主体为管状结构,夹持件设置有两个,两个夹持件分别穿设管材主体的两端;管材主体上设置有多个大小形状相同的镂空结构,且所述镂空结构均匀环绕设置在管材主体上;管材主体包括负载部、过渡部与连接部;管材主体横截面积最小的部分为负载部,管材主体横截面积最大的部分为所述连接部,管材主体横截面积由最小到最大的过渡部分为所述过渡部。通过本发明的合理设置,保证了疲劳数据与实际薄壁管材性能的一致性,提高了薄壁管材疲劳寿命评估结果的准确性,可以广泛应用于不同条件下,薄壁管材的高、低周疲劳性能测试。

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