机械专业外文文献翻译-外文翻译--Si3N4S45C的断裂韧性界面裂纹
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1 45C u, is of , is as of an of on of 45C he in a of at to of 2 at be to of of of of et [1, 2] 45C of of on et [3] of on 45C to of a of of 959 [4 10] in up et [11, 12] of on of to of of a on of to of of on In 45C an of on 45C 71%, 27%, 2%) 0 μm 45C in a of at a 0oC/up to 50oC 0 at a 0oC/ m a Pa an by .1 mm of .0 mm .0 mm .0 3 . on at a .5 mm/ of is (1) 2) (3) f is a is w t L2 1 . of a (N) σ f (Pa√m) 1 s be , a .0 mm a .0 .0 As 2], of be a of a .0 .0 in of 0o. 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]. It at be 4) is be 5) (6) j vj s of of 5 (7) l is to of l of l=2a. be be (8) (9) et [11, 12] up of is be 10) 11) +θ) (12) (13) of be ∂B(θ,ε,y)/∂ θ = 0 (14) 0 of be (15) 0 θIC of It be 0 of is of 6 he a 13] to be as of (16) is s ’ at is as of of be in a of is s it be q. (16) q. (5) 17) on EM is as an of =289 v= is as a [14]. is to 50oC of . 45C 25000000000000 (206 206 201 197 192 187 183 v 375 348 333 309 280 241 193 H’ (1381 2056 2680 2325 1685 1026 687 10or 5 as as of by It be to is 0 to 0o. a .0 mm θto 7 θto of to to . of to to ue to i(m) Pa√m) θ0 Pa√m) Pa√m) θ0 a=11=2=9o 2=8o a=21=2=0o 2=9o a=41=2=1o 2=1o of θis IC is Pa√m [15]. a=4.0 mm a=1.0 mm θto a=4.0 mm is a=1.0 by A 0.5 is in We to in r<10is by . 8 . q. (8) q. (9). l m, is to of of to to It be to in r<m. 9 10 . of . of at of of by It be θto in of a=2.0 a=1.0 mm a=4.0 a .0 mm to to 2. 2 a=4.0 mm is 0 a=4.0 mm 3o, is a=1.0 mm a=2.0 a=1.0 mm a=2.0 mm an of 0o of a=4.0 mm θto is of to IC et 1] in 45C be in a a a is to be of a in be to be of θIC . of to 11 to ue to i(m) Pa√m) θ0 Pa√m) Pa√m) θ0 a=11=2=1o 2=7o a=21=2=1o 2=5o a=41=2=2o 2=3o 45C of of on in 45C as a be a on of to of a .0 mm .0 mm .0 A in 0o .0 mm .0 it .0 is by θ on be 3. to in of a=2.0 a=1.0 mm a=4.0 is of of a=2.0 a=1.0 mm a=4.0 in a of 2. 2 a=4.0 mm 0 a=4.0 mm a=1.0 mm a=2.0 a=1.0 mm a=2.0 mm an of 0o to of a=4.0 mm θat of to IC . H. Y. H. . “ 1991) 912. H. H., A. W. T. . of on of 1994) 653. S. M. . “45C 131998) 167 12 4. “a of 491959) 1995. F. “ J. 32 (1965) 4036. F. “ 32 (1965) 8297. A. H. “A J. 32 (1965) 4008. G.. R. “ J. 31 (1964) 4779. J. R. “ J. 32 (1965) 41810. J. R. “ J. 55 (1988) 9811. R. “of 411992) 63512. R. Xu . “ 1994) 3713. Xu . “ 2002) 1314. N. M. X. K. . “ J. 481999) 141615. Y. . “ of 1990) 18545C 的断裂韧性界面裂纹 ,鸠山由纪夫 吉春 目 摘要 关键词 导言 实验 样品制备 实验结果 振荡奇异应力场的界面裂纹和最大正应力准则 弹塑性应力场奇异界面裂纹尖端 有限元分析与评价路径和断裂韧性基于弹塑性应力强度因子 结论 参考文献 联系方式 摘要 断裂韧性试验,进行了 45C 标本界面裂纹的长度不同。 结果发现,试样的裂纹的 4 毫米具有较高的断裂韧性明显高于裂缝的 1 毫米和 2 毫米由于减少残余应力。 骨折繁殖到 第 3硅 ñ 4裂纹尖端的方向 40 °的裂缝 1 毫米和 2 毫米,而它繁殖沿界面裂纹的 4 毫米。 弹塑性分析进行了审议 线性硬 化材料和 ñ 4弹性材料。 结果发现, 13 周围的应力裂纹尖端主要是由弹塑性奇异应力场,这是大致相同的弹性应力场奇异的界面裂纹。 评价断裂韧性和道路进行了基于应力强度因子的弹塑性奇异应力场。 关键词 界面裂纹,断裂韧性,热残余应力,弹塑性分析 导言 陶瓷 与 金属 的联合 已越来越多地应用在广泛的工程领域,因为陶瓷具有稳定的力学性能在高温下和良好的抗磨损,侵蚀和氧化。 然而 , 不同的材料性能之间的金属,陶瓷诱导应力奇异界面优势。 此外,较高的热残余应力会引起在冷却过程由于不匹配的热膨胀系数。应力一道奇异的热 残余应力降低强度的陶瓷 与 金属的联合,使评价兵力困难。许多工程已完成的残余应力和强度评价陶瓷 与 金属接头。举例来说,小林等人。调查的抗弯强度和残余应力的45C 联合和影响大小的标本的抗弯强度。调查的影响,残余应力和循环荷载强度的45C 联合。但是,由于问题的复杂性,普遍评价方法的陶瓷 /金属联合尚未提出。弹性解决奇异应力场的界面裂纹,研究了自 1959 年以来 , 赖斯总结了在这一领域的工作,并建立弹性断裂力学的概念,界面裂缝。 佑辉等人 提出了最高标准的正常应力性骨折的预测路径和强度的陶瓷 与 金属 的联合为基础的弹性理论。 塑性变形的金属将不可避免地出现附近的裂纹尖端由于应力奇异。对于大多数陶瓷 与 金属接头的塑性变形金属有重大影响的力量,陶瓷 与 金属联合。由于复杂的分析,评价骨折的路径和强度的陶瓷 /金属的联合为基础的弹塑性理论尚未作出。在这项研究中,四点弯曲试验的标本的界面裂纹进行。评价 断裂的路线 和断裂韧性尝试基于弹塑性分析。 实验 标本 制备 图 1 图 1 显示了几何形状和尺寸的标本。 基于银钎焊合金(银, 71 % ,铜, 27 % ,钛, 2 % )与 60
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