简介:开裂是钢桥面铺装层的主要破坏形式。为研究钢桥面沥青混合料断裂特性及裂纹扩展规律,通过小梁三点弯曲实验,应用数字图像相关方法(DIC)图像采集系统采集试件从加载到破坏的全过程图像。利用非接触式全场应变测量系统(VIC-2D)计算试件在加载过程中的位移场和应变场,并分析出裂缝萌生、发展的规律。结果表明:沥青混合料从相对较弱的胶浆区或胶浆-粗集料界面区开裂和发展;当胶浆-粗集料界面与裂纹发展方向垂直时,粗集料对裂纹的发展有阻断作用;胶浆裹覆细集料的运动轨迹与胶浆的运动轨迹一致。
简介:使用钻岩工具时,一般要求在不断裂的前提下提高其耐磨性,因而保证一定的韧性是对钻岩硬质合金的基本要求。基于此前提,综述了影响WC-Co合金断裂韧性KIC的因素、机理和主要模型;钻岩舍金的工作类型、断裂形式和提高其断裂韧性的方法。归纳出以下主要结论:以沿WC/WC的脆断、沿WC/Co的脱裂、穿WC相的劈断和穿γ相层的撕裂为WC-Co合金的基本断裂形式;两相WC-Co合金的断裂韧性KIC主要取决于γ相的体积分数、分布及成分;热疲劳裂纹的形成和扩展是导致钻齿破坏的最主要原因。
简介:美国宇航局格林研究中心开发出一种技术用于提高钡钙铝硅酸盐玻璃的力学特性,后者是平面固体氧化物燃料电池的密封材料。用氮化硼纳米管(BNNT)强化的玻璃复合材料的断裂强度及断裂韧性获得极大改善。例如,向玻璃中掺入4wt%BNNT可使强度提高90%,使断裂韧性提高35%。掺有4wt%BNNT的玻璃板经热压并加工成测试条。测量了力学和物理特性,如四点弯曲强度、断裂韧性、弹性模量、微硬度、玻璃复合材料的密度等。断裂韧性是用单刃V形沟槽横梁法测量的。
简介:加州大学圣芭芭拉分校的科学家开发出一项新的无损害低成本方法,用来早期检测和监视骨关节炎(由磨损和撕扯引起的关节炎),该方法用一个测量表面之间粘接和摩擦力的表面力装置(SFA)来研究软骨板样品的摩擦力,他们发现一个不同类型的摩擦更像引起磨损和损坏的原因。
简介:以TiCl_4的乙醇溶液作为前驱体,采用溶胶-凝胶法制备TiO_2溶胶,用浸渍-提拉法在载玻片表面制成了具有抗菌作用的TiO_2薄膜以及铁掺杂TiO_2薄膜,考察了原菌液浓度、镀膜次数以及铁掺杂量对薄膜对大肠杆菌的抗菌性能的影响。
简介:近日,北京市奥运中心区、长安街、王府井商业区、中关村大街等主要街路上的200余个报刊亭都穿上了“防护衣”,让涂鸦者的“小广告”再也上不了身。据悉,北京市2000余个报刊亭都将使用哈尔滨市企业研发生产的这种新型纳米防粘贴涂料。
简介:据法国媒体报道,日前,美国科学家在“隐身衣”这种前沿技术研究方面取得新进展。美国得克萨斯大学奥斯汀分校的研究人员在实验室中利用特殊的等离子超材料来处理光线,使不需要支撑物的大型物体消失在三维空间之中。据悉,军方对这方面研究的兴趣尤为浓厚。
简介:据海外媒体报道,日本物质材料研究机构与西安交通大学融合材料研究中心合作研究,在世界上首次发现了变形玻璃合金具有形状记忆效果和超弹性效果。这一发现推翻了学术界几十年来对形状记忆合金必需条件的认识。在此研究基础上,形状记忆合金种类也将大幅增加。
简介:为考查具有特定纳米结构燃烧催化剂在电厂煤粉炉中使用的效果,在火电厂进行了一系列试验.结果验证了该助燃剂适用于煤粉炉,有增加煤的发热量以及节能降耗的效果,催化作用时效持续24小时以上;但仍有添加量偏大等问题,有待后续试验完善。
基于DIC技术的沥青混合料断裂特性实验研究
钻岩用硬质合金韧性和断裂机理的研究现状
氮化硼纳米管可提高材料强度及断裂韧性
研究摩擦揭示关节炎的线索
TiO_2纳米薄膜杀菌效果
哈尔滨纳米涂料进京防“涂鸦”效果较好
科学家研究新型材料可达到“隐形”效果
中日科学家发现具有形状记忆效果的变形玻璃合金
特定纳米结构燃烧催化剂在电厂煤粉炉中使用的效果