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金属材料的喷丸强化与表面完整性论文集图书信息
金属材料的喷丸强化与表面完整性是一个深入研究的领域,该主题的论文集由专业出版社——中国宇航出版社于2011年12月1日首次出版。这部作品共收录了367页的内容,语言简洁明了,适合广大读者理解,以简体中文呈现。该书采用32开本设计,既便于携带,也确保了内容的阅读舒适度。
金属材料的喷丸强化与表面完整性是一个重要的话题,特别在机器制造业中,喷丸工艺技术(SP)扮演着提升零部件疲劳断裂抗力的关键角色。这部论文集,作为作者40多年研究与实践的结晶,被分为三个部分。
他的研究领域主要集中在金属材料的深入探索上,包括X射线结构分析、残余应力分析及其在金属材料与零件中的应用,以及疲劳断裂、应力腐蚀断裂机制和提高断裂抗力的研究。
清华大学开发出新的液态金属材料,新的材料未来用途会很广泛
中国清华大学的一组研究人员创造了一种液态金属材料,这种材料非常轻,可以漂浮在水上。研究人员希望利用极轻的材料构建轻量外骨骼和类似的液态金属机器人,就好像终结者2电影中的机器人一样。具体来说研究人员创建了一种软金属镓和铟的混合物,其熔点仅为17摄氏度(60.3华氏度)。
为了解决这个问题,前几天,清华大学的刘晶教授等人共同开发了一种液态金属外骨骼。与传统石膏不方便拆卸、无弹性、不透气相比,液态金属外骨骼具有良好的贴合性、弹性、易拆卸性和透气性。同时,x光透射率比石膏强,更重要的是,它可以重复使用。
工艺上,由于液态金属以非晶态冷却,收缩率非常小,可以通过注塑、压铸等工艺得到理想的形状,用液态金属做的零件尺寸精度非常高。 成本方面,液态金属是一种清洁材料,生产过程中原料、产品等无毒副作用,对环境影响小,且液态金属制品基本上是一次性成型,省却大量的后加工,是一种绿色的材料。
液态金属定义 常温下(一般指25℃)仅有一种液态金属就是汞,汞是化学元素,元素符号Hg。俗称水银。是常温常压下唯一以液态存在的金属元素周期表第80位,在化学元素周期表中位于第6周期、第IIB族。汞是银白色闪亮的重质液体,密度155。熔点-387℃,沸点3558℃。
超声波焊接技术论文
1、超声波焊接技术论文篇一 超声波焊接的研究与展望 摘要:超声波焊接的节能、环保、操作方便等突出优点,越来越受到人们的重视。超声波焊接已广泛应用在众多领域。本文简单介绍了超声波焊接的基本原理。概述了超声波焊接的国内发展现状,并对超声波焊接的发展做了展望。
2、焊接时的焊接裂纹 (1).高强钢因为使用了让钢强度增加的碳、锰等元素成分,当焊接的时候往往产生淬硬,而产生的硬化部分往往很敏感,所以,当刚性过强与拘束应力较强的状态下,如果焊接方式有问题,就会造成冷裂纹。加上这中裂纹存在较长的延迟,容易造成较大的危害。
3、超声加工技术 频率超过16000Hz的声波称为超声波,它是一种纵波,能够传递很强的能量,且当它经过液体介质传播时,会产生液压冲击现象。超声加工技术(USM)利用工具端面作超声频振动,通过磨料悬浮液使得磨粒在超声振动的作用下产生机械撞击、抛磨作用以及超声空化作用来加工脆硬材料。
4、在超声波无损检测技术应用的过程中,需要很多理论知识的支持,检测时也对检测的方法和工艺流程有严格的要求,这些规范的检测方式使超声波无损检测的结果可以更准确。发现检测缺陷时,技术人员应用非接触方式的检测技术,运用激光超声来提高检测的效果,所以未来超声波无损检测技术一定会向着自动化操作的水平去发展。
卢柯院士再发顶刊研究:解决高温下金属材料应用主要瓶颈
卢柯现年56岁,1985年毕业于南京理工大学金属材料及热处理专业,1990年在金属所获工学博士学位,2003年当选中科院院士(当选年龄最年轻的中科院院士),2005年当选德国科学院院士,2006年被聘为美国Science周刊评审编辑,2018年当选美国国家科学院外籍院士。
卢柯的科研成果多次受到国际顶级期刊《科学》和《自然》的高度评价。例如,他关于纳米金属铜的研究,揭示了室温下的超塑延展性,被纳米材料领域权威称赞为突破。他的团队还在材料性能优化上实现了重大突破,如在强化金属中保持高导电性,这种创新性成果得到了评审人的高度赞扬。
这些成果如美国《科学》、《自然-材料》等顶级期刊的发表,展示了金属所在纳米金属材料领域的国际领先地位,如李依依院士和李殿中研究员的可视化铸造研究团队,揭示了大型合金锭偏析形成机制,并在大型铸锻件制造技术上打破国外垄断,如大型船用曲轴等项目,曾荣获“中国科学院杰出科技成就集体奖”。
中国科学院金属研究所自成立以来,始终坚守材料科学与工程研究领域,其在材料科学研究和为国家经济与国防建设的贡献上硕果累累。自建所之初,金属所便致力于解决钢铁冶金工业中的关键技术难题,如20世纪50年代开发的铝镁砖,解决了我国铬矿资源短缺问题,以及氧气电炉炼钢等强化冶炼工艺的建立。
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