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機(jī)械專業(yè)外文文獻(xiàn)翻譯-外文翻譯--Si3N4S45C的斷裂韌性界面裂紋

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機(jī)械專業(yè)外文文獻(xiàn)翻譯-外文翻譯--Si3N4S45C的斷裂韌性界面裂紋

<p>1 45C u, &nbsp;is of , is as of an &nbsp;of on of 45C he in a of at to of 2 at &nbsp;be to of &nbsp;of of &nbsp;of &nbsp;et [1, 2] 45C of of on &nbsp;et [3] of on 45C &nbsp;to of a of of 959 [4 &nbsp;10] in up &nbsp;et [11, 12] of on of to &nbsp;of of a on of &nbsp;to of of on In 45C an &nbsp;of on &nbsp;45C 71%, 27%, 2%) 0 μm 45C in a &nbsp; of at a 0oC/up to 50oC 0 at a 0oC/ m a Pa an by .1 mm &nbsp; of .0 mm .0 mm .0 &nbsp;3 . on at a .5 mm/ &nbsp;of &nbsp;is (1) 2) (3) f is a is w t L2 1 . of a (N) σ f (Pa√m) 1 &nbsp; &nbsp;s be , a .0 mm a .0 .0 &nbsp;As 2], of be a &nbsp;of &nbsp;a .0 .0 in of 0o. &nbsp;a .0 4 .0 mm in a of 0o to (a) a = b) a = c) a = (d) a = . he of of an by 4], 5, 6], 7] ih et [8, 9]. &nbsp;It &nbsp;at be 4) is be 5) (6) j vj s of of 5 (7) l is to of &nbsp;l of l=2a. be be (8) (9) et [11, 12] up of &nbsp;is be 10) 11) &nbsp;+θ) &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;(12) (13) of be ?B(θ,ε,y)/? θ = 0 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; (14) 0 of be (15) 0 θIC of &nbsp;It be 0 of is of &nbsp;6 he a 13] to be as of (16) &nbsp;is s ’ at is as of &nbsp;of be in a &nbsp;of is s it be q. 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M. . “45C &nbsp;131998) 167 12 4. &nbsp; &nbsp; &nbsp; “a &nbsp;of 491959) 1995. &nbsp; &nbsp; &nbsp; F. “ J. &nbsp;32 (1965) 4036. &nbsp; &nbsp; &nbsp; F. “ &nbsp;32 (1965) 8297. &nbsp; &nbsp; &nbsp; A. H. “A &nbsp;J. &nbsp;32 (1965) 4008. &nbsp; &nbsp; &nbsp; G.. R. “ J. &nbsp;31 (1964) 4779. &nbsp; &nbsp; &nbsp; J. R. “ J. &nbsp;32 (1965) 41810. &nbsp; J. R. “ J. &nbsp;55 (1988) 9811. &nbsp; R. &nbsp;“of &nbsp;411992) 63512. &nbsp; R. Xu . “ 1994) 3713. &nbsp; Xu . “ 2002) 1314. &nbsp; N. M. X. K. . “ J. &nbsp;481999) 141615. &nbsp; Y. . “ of 1990) 18545C 的斷裂韌性界面裂紋 &nbsp;,鳩山由紀(jì)夫 吉春 目 &nbsp;摘要 &nbsp;關(guān)鍵詞 &nbsp;導(dǎo)言 &nbsp;實(shí)驗(yàn) &nbsp;樣品制備 &nbsp;實(shí)驗(yàn)結(jié)果 &nbsp;振蕩奇異應(yīng)力場的界面裂紋和最大正應(yīng)力準(zhǔn)則 &nbsp;彈塑性應(yīng)力場奇異界面裂紋尖端 &nbsp;有限元分析與評價路徑和斷裂韌性基于彈塑性應(yīng)力強(qiáng)度因子 &nbsp;結(jié)論 &nbsp;參考文獻(xiàn) &nbsp;聯(lián)系方式 &nbsp;摘要 &nbsp;斷裂韌性試驗(yàn),進(jìn)行了 45C 標(biāo)本界面裂紋的長度不同。 &nbsp; &nbsp;結(jié)果發(fā)現(xiàn),試樣的裂紋的 4 毫米具有較高的斷裂韌性明顯高于裂縫的 1 毫米和 2 毫米由于減少殘余應(yīng)力。 &nbsp; &nbsp;骨折繁殖到 第 3硅 ñ 4裂紋尖端的方向 40 °的裂縫 1 毫米和 2 毫米,而它繁殖沿界面裂紋的 4 毫米。 &nbsp; &nbsp;彈塑性分析進(jìn)行了審議 線性硬 化材料和 &nbsp;ñ 4彈性材料。 &nbsp; &nbsp;結(jié)果發(fā)現(xiàn), 13 周圍的應(yīng)力裂紋尖端主要是由彈塑性奇異應(yīng)力場,這是大致相同的彈性應(yīng)力場奇異的界面裂紋。 &nbsp; &nbsp;評價斷裂韌性和道路進(jìn)行了基于應(yīng)力強(qiáng)度因子的彈塑性奇異應(yīng)力場。 &nbsp;關(guān)鍵詞 &nbsp;界面裂紋,斷裂韌性,熱殘余應(yīng)力,彈塑性分析 &nbsp;導(dǎo)言 &nbsp;陶瓷 與 金屬 的聯(lián)合 已越來越多地應(yīng)用在廣泛的工程領(lǐng)域,因?yàn)樘沾删哂蟹€(wěn)定的力學(xué)性能在高溫下和良好的抗磨損,侵蝕和氧化。 &nbsp;然而 , 不同的材料性能之間的金屬,陶瓷誘導(dǎo)應(yīng)力奇異界面優(yōu)勢。 &nbsp;此外,較高的熱殘余應(yīng)力會引起在冷卻過程由于不匹配的熱膨脹系數(shù)。應(yīng)力一道奇異的熱 殘余應(yīng)力降低強(qiáng)度的陶瓷 與 金屬的聯(lián)合,使評價兵力困難。許多工程已完成的殘余應(yīng)力和強(qiáng)度評價陶瓷 與 金屬接頭。舉例來說,小林等人。調(diào)查的抗彎強(qiáng)度和殘余應(yīng)力的45C 聯(lián)合和影響大小的標(biāo)本的抗彎強(qiáng)度。調(diào)查的影響,殘余應(yīng)力和循環(huán)荷載強(qiáng)度的45C 聯(lián)合。但是,由于問題的復(fù)雜性,普遍評價方法的陶瓷 /金屬聯(lián)合尚未提出。彈性解決奇異應(yīng)力場的界面裂紋,研究了自 1959 年以來 , &nbsp;賴斯總結(jié)了在這一領(lǐng)域的工作,并建立彈性斷裂力學(xué)的概念,界面裂縫。 &nbsp;佑輝等人 提出了最高標(biāo)準(zhǔn)的正常應(yīng)力性骨折的預(yù)測路徑和強(qiáng)度的陶瓷 與 金屬 的聯(lián)合為基礎(chǔ)的彈性理論。 &nbsp;塑性變形的金屬將不可避免地出現(xiàn)附近的裂紋尖端由于應(yīng)力奇異。對于大多數(shù)陶瓷 與 金屬接頭的塑性變形金屬有重大影響的力量,陶瓷 與 金屬聯(lián)合。由于復(fù)雜的分析,評價骨折的路徑和強(qiáng)度的陶瓷 /金屬的聯(lián)合為基礎(chǔ)的彈塑性理論尚未作出。在這項(xiàng)研究中,四點(diǎn)彎曲試驗(yàn)的標(biāo)本的界面裂紋進(jìn)行。評價 斷裂的路線 和斷裂韌性嘗試基于彈塑性分析。 &nbsp;實(shí)驗(yàn) &nbsp;標(biāo)本 &nbsp;制備 &nbsp;圖 1 圖 1 顯示了幾何形狀和尺寸的標(biāo)本。 &nbsp; &nbsp;基于銀釬焊合金(銀, &nbsp;71 % &nbsp;,銅, &nbsp;27 % &nbsp;,鈦, &nbsp;2 % &nbsp;)與 60</p>

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