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材料在使用过程中不可避免地会产生局部损伤和裂纹,并由此引发宏观裂缝而发生断裂,影响材料的正常使用,使得使用寿命缩短。裂纹的早期修复,特别是自修复是一个现实而重要的问题。自修复的核心是能量补给和物质补给、模仿生物体损伤愈合的原理,使复合材料对内部或者外部损伤能够进行自修复自愈合,从而消除隐患、增强材料的强度并延长使用寿命。
2021/03/10 更新 分类:科研开发 分享
陶瓷脆性的本质主要由化学键性质和晶体结构所决定,在陶瓷中缺少独立的滑移系,材料一旦处于受力状态就难于通过滑移所引起的塑性形变来松弛应力。从显微结构上看,脆性的根源在于微裂纹的存在,易于引起应力高度集中,继而微裂纹扩展以致断裂。
2022/12/12 更新 分类:科研开发 分享
无损检测可检测飞机的所有部分出现的任何损伤,包括确定材料厚度、裂纹、腐蚀、复合材料的脱层和焊接缺陷等,同时也可检测整架飞机。
2016/10/10 更新 分类:行业研究 分享
磁巴克豪森噪声技术(MBN,Magnetic Barkhausen Noise)可以用来评估铁磁性材料一定深度内的微观组织结构变化、应力状态、微损伤缺陷等,是实现对材料疲劳、微裂纹等早期性能退化及应力状态
2017/04/22 更新 分类:其他 分享
最近接触到一批长筒工件(见图1),在成品回厂验收时,发现4件产品内孔表面有裂纹,对其中最为典型的以一件进行剖切取样分析
2017/05/08 更新 分类:检测案例 分享
某公司生产的齿轮腹板在渗碳结束出炉空冷的过程中发现开裂,为了查明该裂纹产生的原因,笔者对其进行了检验和分析。
2020/01/07 更新 分类:检测案例 分享
塑料开裂,包括制件表面丝状裂纹、微裂、顶白、开裂及因制件粘模、流道粘模而造成或创伤危机,按开裂时间分脱模开裂和应用开裂
2018/09/06 更新 分类:科研开发 分享
大型储罐在使用中受承载物料量的变化而发生受力状态变化,尤其在其罐底板角焊缝受到的影响更大,容易产生疲劳裂纹。
2019/01/02 更新 分类:法规标准 分享
钢材中疏松、气泡、缩孔残余、非金属夹杂物、偏析、白点、裂纹以及各种不正常的断口缺陷等,均可以通过宏观检验来发现
2019/01/10 更新 分类:科研开发 分享
某公司使用的304不锈钢弯头在使用5a(年)后弯头内弯侧表面出现裂纹。
2019/07/09 更新 分类:检测案例 分享