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评“薄板件自然疲劳裂纹扩展SBFEM仿真方法”
1
作者
郝锋
《电子科技大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2020年第1期2-2,1,共2页
人类文明的发展与金属材料的使用密切相关。石器时代之后,相继经历了青铜和铁器两个以典型金属材料为显著使用工具的时代。18世纪以来的三次工业革命,极大地推动了金属材料在现代工业中的应用,同时也对金属材料的使用寿命和可靠性提出...
人类文明的发展与金属材料的使用密切相关。石器时代之后,相继经历了青铜和铁器两个以典型金属材料为显著使用工具的时代。18世纪以来的三次工业革命,极大地推动了金属材料在现代工业中的应用,同时也对金属材料的使用寿命和可靠性提出了更为苛刻的要求。进入21世纪,随着航空航天、深海远洋、尖端物理等领域快速发展,大型装备(航天器、航母等)金属构件和部件的服役工况日益复杂,易导致其在交变服役载荷作用萌生疲劳裂纹,并扩展失效。
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关键词
金属材料
金属构件
疲劳裂纹扩展
航空航天
大型装备
薄板件
使用寿命
仿真方法
下载PDF
职称材料
题名
评“薄板件自然疲劳裂纹扩展SBFEM仿真方法”
1
作者
郝锋
机构
美国材料研究协会
出处
《电子科技大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2020年第1期2-2,1,共2页
文摘
人类文明的发展与金属材料的使用密切相关。石器时代之后,相继经历了青铜和铁器两个以典型金属材料为显著使用工具的时代。18世纪以来的三次工业革命,极大地推动了金属材料在现代工业中的应用,同时也对金属材料的使用寿命和可靠性提出了更为苛刻的要求。进入21世纪,随着航空航天、深海远洋、尖端物理等领域快速发展,大型装备(航天器、航母等)金属构件和部件的服役工况日益复杂,易导致其在交变服役载荷作用萌生疲劳裂纹,并扩展失效。
关键词
金属材料
金属构件
疲劳裂纹扩展
航空航天
大型装备
薄板件
使用寿命
仿真方法
分类号
TB302.3 [一般工业技术—材料科学与工程]
O346.1 [理学—固体力学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
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1
评“薄板件自然疲劳裂纹扩展SBFEM仿真方法”
郝锋
《电子科技大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2020
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职称材料
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