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相对损伤应力——Lemaitre等效损伤应力概念的修正及其在温度循环载荷下的应用 被引量:1
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作者 马鑫 钱乙余 F.Yoshida 《自然科学进展(国家重点实验室通讯)》 北大核心 2001年第1期86-89,共4页
空洞损伤是受约束薄层韧性金属界面失效行为的重要特征.为评价不同温度下韧性金属的力学响应,对Lemaitre等效损伤应力概念进行了温度归一化修正,提出了相对损伤应力概念,并据此对软钎焊焊点在温度循环载荷下的热疲劳寿命数据进行了合理... 空洞损伤是受约束薄层韧性金属界面失效行为的重要特征.为评价不同温度下韧性金属的力学响应,对Lemaitre等效损伤应力概念进行了温度归一化修正,提出了相对损伤应力概念,并据此对软钎焊焊点在温度循环载荷下的热疲劳寿命数据进行了合理解释. 展开更多
关键词 相对损伤应力 温度循环载荷 软钎焊焊点 LEMAITRE等效损伤应力 热疲劳寿命 温度归一化修正 韧性金属
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微电子组装件的等效损伤应力和寿命预估
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作者 季馨 《电子机械工程》 1995年第1期33-37,共5页
在雷达电子设备中结构的动应力和热应力是影响设备可靠性及使用寿命的重要因素之一。本文介绍了结构动应力和热应力的基本特性和利用Miner曲线、Goodman曲线进行等效损伤应力分析及可靠性寿命预估的简便分析方法。
关键词 可靠性 寿命预估 等效损伤应力 微电子组装件
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颗粒性复合材料基体破坏极限应力 被引量:1
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作者 倪新华 郑坚 +1 位作者 路晓波 赵永玲 《机械工程师》 2007年第7期74-75,共2页
若颗粒增强金属基复合材料基体和增强体结合完好,在外载作用下材料会从基体断裂,应用三相模型法确定出外应力一定时二相胞元的外加应变,进而得到基体内的细观应力场,根据损伤过程的广义热力学力计算出损伤等效应力,当损伤等效应力等于... 若颗粒增强金属基复合材料基体和增强体结合完好,在外载作用下材料会从基体断裂,应用三相模型法确定出外应力一定时二相胞元的外加应变,进而得到基体内的细观应力场,根据损伤过程的广义热力学力计算出损伤等效应力,当损伤等效应力等于基体单向拉伸断裂应力时,计算出复合材料的基体破坏极限应力。 展开更多
关键词 三相模型法 二相胞元 广义热力学力 损伤等效应力 极限应力
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构架三种常用疲劳强度校核方法对比研究 被引量:12
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作者 李凡松 邬平波 +1 位作者 曾京 王建斌 《机械工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2014年第14期170-176,共7页
对比分析转向架构架三种常用疲劳强度校核方法的差异。分别采用铁路标准中规定的载荷谱、多刚体系统动力学仿真(Multiple rigid body system dynamic simulation,MRBSDS)技术获取的载荷谱和线路动应力测试应力谱等三种方法对某型地铁拖... 对比分析转向架构架三种常用疲劳强度校核方法的差异。分别采用铁路标准中规定的载荷谱、多刚体系统动力学仿真(Multiple rigid body system dynamic simulation,MRBSDS)技术获取的载荷谱和线路动应力测试应力谱等三种方法对某型地铁拖车转向架构架进行疲劳强度校核。通过准静态叠加法将载荷谱转换为应力谱,准静态叠加法中给出应力响应因子(Stress response factor,SRF)的定义,方便载荷谱和应力谱之间的转换。对比方法是将三种方法获取的应力谱线性外推至100万km进行疲劳等效应力计算。计算结果表明,与线路试验相比,利用标准中规定的载荷谱进行疲劳强度校核略偏保守,MRBSDS方法获取的载荷谱无法准确预测疲劳寿命。应力谱频域分析发现,MRBSDS方法计算疲劳载荷谱应朝采用真实且含有高频信号的线路谱和刚柔耦合模型方向发展。 展开更多
关键词 转向架构架 疲劳强度 准静态 等效损伤应力 对比
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颗粒增强脆性基体复合材料的细观强度模型 被引量:4
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作者 倪新华 刘协权 +1 位作者 郑坚 戴红彬 《机械强度》 CAS CSCD 北大核心 2009年第3期460-464,共5页
用细观力学的方法研究颗粒增强脆性基体复合材料的强度和损伤失效,认为复合材料由随机二相胞元和基体构成,分析基体、颗粒中的局部应力场,根据损伤理论分别得到基体和颗粒的损伤等效应力。在界面脱开成为裂纹源并向基体内扩展的情况下,... 用细观力学的方法研究颗粒增强脆性基体复合材料的强度和损伤失效,认为复合材料由随机二相胞元和基体构成,分析基体、颗粒中的局部应力场,根据损伤理论分别得到基体和颗粒的损伤等效应力。在界面脱开成为裂纹源并向基体内扩展的情况下,计算出弧形界面裂纹的能量释放率。最后分别提出基体、颗粒和界面的失效强度准则。结果表明,复合材料的强度与二相胞元的方位角、颗粒体积含量、界面脱粘角、颗粒直径有关。 展开更多
关键词 颗粒增强脆性基体复合材料 细观强度 随机二相胞元 损伤等效应力 弧形界面裂纹 能量释放率
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