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1、本文希望通過研究溫度及表面微觀形貌的變化來實(shí)現(xiàn)對(duì)能量耗散變化的全面研究,進(jìn)而完善疲勞能量耗散理論。 在研究的過程中,分析了純銅疲勞過程中的能量耗散過程,發(fā)現(xiàn)材料形變過程中消耗的機(jī)械功以多種能量形式耗散。其中絕大部分是以熱耗散的形式散失于環(huán)境中和以顯微結(jié)構(gòu)畸變的形式貯存于材料中。通過分析熱耗散及儲(chǔ)能的變化規(guī)律,發(fā)現(xiàn)熱耗散的不均勻分布使材料單元間產(chǎn)生熱傳導(dǎo)、材料與環(huán)境間產(chǎn)生熱交換,并在材料中形成局域溫度場(chǎng);儲(chǔ)能的變化引起材料微觀結(jié)
2、構(gòu)的變化,甚至表面微觀形貌的變化,它與材料的損傷狀態(tài)是直接相關(guān)的。 介紹了疲勞過程中機(jī)械能耗的測(cè)試方法和結(jié)果。純銅是Masing材料,在疲勞過程中發(fā)生循環(huán)蠕變,其循環(huán)應(yīng)力應(yīng)變曲線分為三個(gè)階段。循環(huán)滯回能在循環(huán)初期呈快速升高的趨勢(shì),隨后逐漸趨于穩(wěn)定,在疲勞破壞發(fā)生前的最后階段又迅速衰減,其大小隨著應(yīng)力水平的增加而增加。累積塑性應(yīng)變能隨著加載頻率及應(yīng)力水平的增加而增加,與疲勞壽命在半對(duì)數(shù)坐標(biāo)下呈線性關(guān)系。 運(yùn)用高精度的紅
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