在晶体材料中,一般认为通过引入缺陷来阻碍位错运动可以提高材料的强度和硬度。基于此,经典的材料强(硬)化方法有固溶强化,位错强化,析出强化以及界面强化。其中,界面强化指通过降低材料的晶粒尺寸或增加晶内…
硬度试验方法简单易行,又无损于零件。.实际常使用的硬度试验方法有:布氏硬度、洛氏硬度和维氏硬度三种。.三种硬度试验值有大致的换算关系,机械、机械工艺或金属材料的手册上面一般都有换算关系表。.[布氏硬度HB]布氏硬度是用载荷为P的力把直接D的...
该材料的外形、体积大小和硬度将显著改变,并且能够不断调谐和控制,研究人员连接64个立方体成为4x4x4的组装体,它能够生长、收缩、变形,完全折叠成一个平面结构。此外,伴随着变形,它的硬度也会发生变化。
比较5种不同印模材料(聚醚橡胶、经典加成型硅橡胶、康特缩合型硅橡胶、高精藻酸盐和红叶藻酸盐)模具阴模后灌注的超硬石膏模型的表面硬度.结果表明,印模材料对模型的表面硬度有影响,超硬石膏表面硬度值从高到低依次排序是聚醚橡胶、加成型硅橡胶、缩合型硅橡胶、高精藻酸盐和红叶藻酸盐.
玻璃的硬度、模量和断裂韧性取决于材料的组分和微观结构。通常情况下,选取具有高解离能的氧化物组元(如Al2O3),并通过优化工艺调控增大原子堆积密度,有利于提高玻璃力学性能,但同时会导致玻璃形成能力的严重下降。为了解决这一矛盾性关键科学问题,研究人员结合课题组在特种...
但若采用硬度不高的材料如45钢在热处理后进行精,则在使用时又容易磨损。图6整体式钻模板的热处理变形及削扁钻套的应用处理方法:对于这种钻模板可采用硬度不高的材料,镶上两个磨削扁的钻套,如图6b所示。
【摘要】:本论文主要采用基于密度泛函理论的第一性原理计算方法,计算研究导电性超硬材料的理想强度等物理性质。导电性材料在国防、工业乃至日用生活中都有广泛的应用。在国防和工业应用中还会对导电性材料的硬度或强度有较高的要求。研究设计超硬、超强的导电性材料具有重要的理论和...
奥氏体不锈钢里氏硬度、维氏硬度及强度之间的换算关系[J].机械工程材料,2009(9):37-40.被引量:127沈保罗.用灰铸铁的硬度和化学成分估计其抗拉强度[J].机械制造,1996(3):32被引量:38屠世润
在晶体材料中,一般认为通过引入缺陷来阻碍位错运动可以提高材料的强度和硬度。基于此,经典的材料强(硬)化方法有固溶强化,位错强化,析出强化以及界面强化。其中,界面强化指通过降低材料的晶粒尺寸或增加晶内…
硬度试验方法简单易行,又无损于零件。.实际常使用的硬度试验方法有:布氏硬度、洛氏硬度和维氏硬度三种。.三种硬度试验值有大致的换算关系,机械、机械工艺或金属材料的手册上面一般都有换算关系表。.[布氏硬度HB]布氏硬度是用载荷为P的力把直接D的...
该材料的外形、体积大小和硬度将显著改变,并且能够不断调谐和控制,研究人员连接64个立方体成为4x4x4的组装体,它能够生长、收缩、变形,完全折叠成一个平面结构。此外,伴随着变形,它的硬度也会发生变化。
比较5种不同印模材料(聚醚橡胶、经典加成型硅橡胶、康特缩合型硅橡胶、高精藻酸盐和红叶藻酸盐)模具阴模后灌注的超硬石膏模型的表面硬度.结果表明,印模材料对模型的表面硬度有影响,超硬石膏表面硬度值从高到低依次排序是聚醚橡胶、加成型硅橡胶、缩合型硅橡胶、高精藻酸盐和红叶藻酸盐.
玻璃的硬度、模量和断裂韧性取决于材料的组分和微观结构。通常情况下,选取具有高解离能的氧化物组元(如Al2O3),并通过优化工艺调控增大原子堆积密度,有利于提高玻璃力学性能,但同时会导致玻璃形成能力的严重下降。为了解决这一矛盾性关键科学问题,研究人员结合课题组在特种...
但若采用硬度不高的材料如45钢在热处理后进行精,则在使用时又容易磨损。图6整体式钻模板的热处理变形及削扁钻套的应用处理方法:对于这种钻模板可采用硬度不高的材料,镶上两个磨削扁的钻套,如图6b所示。
【摘要】:本论文主要采用基于密度泛函理论的第一性原理计算方法,计算研究导电性超硬材料的理想强度等物理性质。导电性材料在国防、工业乃至日用生活中都有广泛的应用。在国防和工业应用中还会对导电性材料的硬度或强度有较高的要求。研究设计超硬、超强的导电性材料具有重要的理论和...
奥氏体不锈钢里氏硬度、维氏硬度及强度之间的换算关系[J].机械工程材料,2009(9):37-40.被引量:127沈保罗.用灰铸铁的硬度和化学成分估计其抗拉强度[J].机械制造,1996(3):32被引量:38屠世润