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油气管道的低周腐蚀疲劳研究及剩余寿命预测

毕文军 , 王黎

腐蚀与防护 doi:10.3969/j.issn.1005-748X.2007.05.006

针对在役管道严重的腐蚀疲劳倾向性,比较前人相关的研究方法,提出了一种以大试样(480 mm×38mm×12 mm)纯弯曲来研究低周腐蚀疲劳的新方法.以"西气东输"输气用螺旋焊管(X70)为研究对象在两种腐蚀环境下(大气、3%NaCl水溶液)进行了验证实验,并在实验基础上建立了裂纹扩展速率的经验公式dl-dN=a+b·ln(p·△K)并确定了常数a、b.根据实验获得的数据结合计算软件Maple估算了两种腐蚀环境下构件的剩余使用寿命,获得的三维关系图对解决实际问题具有指导意义.

关键词: 油气管道 , 纯弯曲 , 低周腐蚀疲劳 , 剩余寿命预测

矩形截面钢梁在纯弯曲作用下的变形探讨

张念生 , 朱德泉 , 杨智良 , 金定洲 , 赵弘 , 王莉

物理测试

为了探讨矩形截面钢梁在纯弯曲作用下其横截面上的应力分布,在传统的弯曲试验基础上,采用电测应力分析的方法对梁横截面上的应力分布进行测试。研究表明:矩形截面钢梁在纯弯曲作用下其横截面呈梯形状态,这是因为在凹向变形状态下,中性层上方纵向纤维受压应力,其中性层上方随远离中性层的高度h的纵向层面缩短而横向变宽,而中性层下方随远离中性层的高度h的纵向层面伸长而横向变短,原先的几何中性层也由物理中性层取代。

关键词: 矩形截面钢梁 , 中性层 , 纯弯曲 , 纵向纤维 , 应力

铝合金-聚合物复合层板弯曲回弹理论分析

刘建光 , 刘伟 , 薛卫

材料科学与工艺

针对铝合金-聚合物复合层板弯曲回弹问题,分析了复合层板弯曲过程表面层铝板及中心层聚合物的变形特征,建立了复合层板平面应变纯弯曲回弹理论分析模型.采用建立的模型预测了复合层板纯弯曲过程回弹角变化,并与实验结果进行了对比,分析了聚合物层厚度及铝合金板材力学性能对回弹的影响规律.结果表明:随着中心聚合物层厚度的增加,复合层板回弹角降低;随着表面层铝板强度的降低,复合层板回弹角减小.理论预测结果与实验结果一致,说明了本文推导的理论模型的可靠性.

关键词: 复合层板 , 纯弯曲 , 回弹 , 理论分析 , 铝合金

2124铝合金在蠕变时效成形过程中的回弹量

湛利华 , 谭斯格 , 黄明辉 , 许华阳

机械工程材料

用变曲率蠕变时效成形试验装置,考察了时效时间、时效温度和预变形半径三个因素在两两作用下对可时效强化型2124铝合金在蠕变时效过程中回弹量的影响,对比分析了纯弯曲和横力弯曲对构件回弹量的影响;通过多元回归分析建立了回弹量预测模型,并进行了试验验证.结果表明:在相同的试验条件下,纯弯曲的回弹量要比横力弯曲的大,即成形件的弯曲变形模式对回弹量的影响不容忽略;回归模型对回弹量的预测结果与试验结果吻合较好,最大偏差不超过9.62%,验证了回弹量预测模型的可靠性.

关键词: 时效成形 , 变曲率半径 , 回归分析 , 纯弯曲 , 横力弯曲

离子聚合物金属复合材料的力电耦合模型

安逸 , 熊克 , 顾娜

材料研究学报 doi:10.3321/j.issn:1005-3093.2009.04.010

提出了一种基于不可逆热力学和纯弯曲理论的力电耦合模型,以描述和预测离子聚合物金属复合材料的力电特性.力电耦合模型的表达形式可简化为含有两个驱动力(电场E和压力梯度▽p)的线性等式,主要依据离子传输、电场作用和弹性变形之间的耦合关系预测IPMC的力电特性;采用纯弯曲理论近似描述了IPMC的受力特征.这个力电耦合模型可解释IPMC材料的驱动特性和传感特性,能较好地预测IPMC在直流激励下的响应,误差在-7%以内.

关键词: 复合材料 , 离子聚合物金属复合材料 , 力电耦合 , 建模 , 热力学 , 纯弯曲

冷轧双相钢纯弯曲性能试验研究

魏星 , 林承江

钢铁研究

研究了2个级别双相钢HC590DP和HC780DP在小应变下的单轴拉伸性能和纯弯曲性能.结果表明:在产生塑性应变初始阶段,相同应变下HC780DP应力反而小于HC590DP,但通过某临界点后,HC780DP应力超过HC590DP.2种材料在0.02%的小应变时,弯曲强度均大于拉伸强度;且材料在弯曲过程中的应变强化硬化能力要高于单轴拉伸;相比冲压成形,HC590DP和HC780DP在弯曲变形加工过程中(如辊压、折弯成形)的材料变形抗力大,塑性加工硬化率高,回弹量大.

关键词: 双相钢 , 纯弯曲 , 力矩 , 强度

离子聚合物金属复合材料的力电耦合模型

安逸熊克顾娜

材料研究学报

提出了一种基于不可逆热力学和纯弯曲理论的力电耦合模型, 以描述和预测离子聚合物金属复合材料的力电特性.
力电耦合模型的表达形式可简化为含有两个驱动力(电场E和压力梯度∇p)的线性等式, 主要依据离子传输、电场作用和弹性变形之间的耦合关系预测IPMC的力电特性; 采用纯弯曲理论近似描述了IPMC的受力特征. 这个力电耦合模型可解释IPMC材料的驱动特性和传感特性, 能较好地预测IPMC在直流激励下的响应, 误差在-7%以内.

关键词: 复合材料 , IPMC , electromechanical , modeling , thermodynamic , pure bending

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