
蠕变
And this conclusion has also been verified by double shear creep deformation.
此结论进一步得到一种带缺口剪切蠕变试验的验证。
The creep deformation is controlled by dislocation climb resulting from lattice self-diffusion.
该合金的蠕变由晶格自扩散引起的位错攀移所控制。
It was shown that the creep deformation of the dam body and foundation was on a small level and tended to be stable.
通过对该坝的流变计算,得出坝体、坝基流变变形较小,而且基本趋于稳定的结论。
The creep viscosity coefficient is become much smaller, which reveals the characteristics of large creep deformation.
含油泥岩黏滞系数较小,显示出其流动变形大的特点。
This paper deals with creep deformation and stresses of a spherical pot under high temperature and uniform internal pressure.
本文对高温、均匀内压作用下球罐的蠕变变形和应力进行了探讨。
蠕变变形(creep deformation)是材料在持续应力和高温环境下发生的与时间相关的渐进式塑性形变现象。这种现象在工程材料科学中具有重要意义,尤其体现在航空航天、能源装备和高温结构设计领域。
根据ASM International发布的《材料手册》,典型的蠕变过程分为三个阶段:初始阶段(primary creep)应变速率逐渐降低,稳态阶段(secondary creep)形成恒定变形速率,加速阶段(tertiary creep)则伴随材料内部损伤积累导致形变速率骤增。美国国家标准与技术研究院(NIST)的研究表明,6061铝合金在200°C环境中承受80MPa应力时,其稳态蠕变速率约为3×10⁻⁸ s⁻¹,该数据为工程设计提供了重要参考。
在核电站构件设计中,英国机械工程师协会(IMechE)的技术报告指出,蒸汽发生器管道材料需考虑长达30年的蠕变累积效应,通过纳森-巴雷特方程(Norton's Law)可预测长期服役性能: $$ dot{epsilon} = Asigma^n e^{-Q/(RT)} $$ 其中$dot{epsilon}$为应变速率,$sigma$为施加应力,$Q$是激活能,$R$为气体常数。这种数学建模方法已被ISO 204:2018国际标准采纳为高温材料评估规范。
Creep Deformation(蠕变变形) 是指材料在持续应力作用下,随时间推移逐渐发生的缓慢、不可逆的塑性变形现象。以下是详细解释:
如需进一步了解具体材料数据或实验方法,可参考材料力学或工程领域专业文献。
【别人正在浏览】