长期以来,材料在拉伸下的强度一直被视为工业设备设计、生产质量控制和寿命预测所需的最重要特性之一。拉伸试验标准是最早发布的标准之一,此类标准的制定至今仍在继续。欧盟资助的 TENSTAND 项目(2000-2004)解决了 a) 计算机控制拉伸试验的问题,b) 拉伸软件的验证,c) 测试速度问题和 d) 模量的测量问题,旨在为标准的进一步制定提供可靠的技术基础。本综述总结了与拉伸试验相关的一系列已发表文献,从回顾历史出版物开始,一直到最新发表的有关该主题的文献。
单元 1 - 课程介绍 单元 2、3 - 应用物理冶金学要素 单元 4 - 航空用钢 单元 5 - 断裂力学要素 单元 6 - 航空用铝合金 单元 7 - 航空用钛合金 单元 8 - 航空用高温合金 单元 9 - 机械电化学腐蚀概念
多种金属材料在热处理/机械处理或使用过程中都会经历相变。这些相变可能具有可逆或不可逆的特性,并且每种相变都会导致不同的特性。因此,对先进材料相变特性和机制的根本理解是当今极为重要的课题。借助本期特刊,我们诚邀以原创研究文章或评论的形式投稿,以解决或阐明金属合金系统中任何类型的相变。本期特刊的范围不仅限于基础研究,还欢迎涉及相变的任何应用的研究。
tohoku大学中子辐射硬化和在核反应器压力容器钢的硬化层中的层次和低激活的铁质钢,并阐明在低温中子中的辐射层中,观察到过度辐照机制的过度辐射层的层压层和反应型均质的层次不足[ ation铁素钢和在低温中子二进制合金中观察到的过度辐射硬化的机制
• 卫星观测对于监测地球生态健康至关重要,但它们需要进行太空发射,而这引发了使用固体推进剂排放温室气体和有毒气体的悖论 [1、2]。太空活动还会产生空间垃圾,这些垃圾越来越被认为是低地球轨道活动的祸害 [3]。限制微碎片的产生和设计能够承受其动态相互作用的航天器结构 [4-6] 已成为航天工业面临的新挑战。航天飞机发射仍然主要使用碳基推进剂。预计在不久的将来会出现更环保的发射方法;液氢可能会创造新的前景 [7]。 • 能源生产仍然是我们技术世界的一个关键问题,而到 2050 年需要将温室气体排放量与 1990 年相比减少近 90% 也限制了能源生产。可再生能源是有助于实现成本、环境、安全和就业机会四重困境的可能方法之一 [8]。然而,能量收集很大程度上依赖于风能、太阳能或水能,而这些能源无法在每天甚至整个季节都提供恒定的效率,尤其是在当地需求强劲、能量储存不足的情况下。可再生能源可以通过无碳能源提供,例如氢能[9、10]和核能[11],同时考虑生命周期评估[12]。•交通运输也在进行重组。这个行业也深陷成本、环境、可靠性和就业机会的四难困境。随着电动汽车的普及,汽车行业与可运输能源紧密相连。液氢作为无碳能源的最新发展也带来了挑战[13],甚至在飞机推进领域也是如此[14]。•未来的工业将由新材料和创新生产工艺组成,这些材料和工艺必须应对能源和回收限制,同时保持成本效益。如果没有先进技术的参与,这是无法实现的。在新材料中,微结构材料、纳米结构材料、超材料和晶格材料引起了科学界的广泛兴趣。诸如依靠电磁源高脉冲功率 [15] 和脉冲激光源 [16] 的金属成型领域的创新工业工艺正在彻底改变制造业。近年来,增材制造方法 [17] 和加工技术(如电磁和爆炸焊接 [18, 19] 和搅拌焊接 [20])也取得了进展,从而扩展了成型极限和多材料组装。无论如何,最终产品和新材料的可靠性需要根据机械行为来表征。
卡内基·梅隆大学(CMU)图书馆为249,961美元寻求249,961美元的24个月的国家领导力赠款(NLG),用于图书馆实施项目赠款,用于开放和不断发展的金属材料项目(诗歌),迭代,同行审查,精心培训,重新培训,以培训的范围,以培训的培训,以培训,以培训的习惯收集,以培训,以培训的习惯收集一定的范围,以培训的范围融合了一项范围,以培训的范围融合了一项范围,以培训的范围融合了一定的范围。 多于 。诗最初将集中在三个关键的扫盲领域:算法和AI文学;数据和计算文学;以及媒体和(DIS)信息文学。作为针对各种公众的开放资源,并由一个机构出版,以卓越的人工智能享有声誉,诗将达到NLG计划目标1,“建立劳动力和机构能力,以管理国家信息基础设施并为公众提供信息和教育需求。”在其可复制形式(公开许可,免费,可连接的资源集)及其以扫盲为中心的内容中,它符合NLG Objective 1.1。