南室测量斯特林Stress关系

高级设计制造驱动纳米机测试需求,因为材料属性依赖微结构

物力弹性变换期间,菌株比应用应力增加,常量相称性为Young材质模块E可塑性起始点指增产点或菌株开始不成比例地增压点出产点之外 各种微结构机制 确定压力和压力之间的关系其中包括脱序运动和纠葛、粒度滑动、微分形等

实验技术概述

整片压强曲线现在可用纳米缩进式平面圆柱式出击和新颖分析生成力变换数据来确定一号.与金字塔缩进器不同,平面圆柱式击打对测试材料造成变化压力,从而允许对压力和伸进器之间的关系进行检测。与球状缩片形成对比的是,测试材料中最大剪裁压力发生于表层(接触边缘),因此更容易检测到生成塑料。接触半径已知并常态化,可增加菌株而不将新素材输入测试与微柱压缩法不同,这种实验技术不需要特殊样本编译,超出对纳米缩进法通常的处理范围最后,新剖析平面纳米缩进返回力变换数据中压力压强曲线,这些数据通常是在纳米缩进测试中获取的。

论理

科军自有法从平滑纳米缩进读数导出压力阵列图需要初始精确调整缩进深度hε.后平均接触压力pm需要适当缩放以匹配非轴应力σ.

判定线段时以下列方式调整缩进深度:

Eq.一号

去哪儿a/表示平面拳半径压力通过平均压力缩放确定如下:

+++m Eq.2

去哪儿ζ非固定数并基于可塑性度计算可塑性度由参数S量化*定义如下:

Eq.3

带SL级记起瞬时斜坡加注曲线 记起弹性接触僵硬

完全弹性接触限值内,因加载斜度等于接触僵硬性*取上限一致性然而,完全塑料接触限值内,由于卸载斜坡无限,S*取下限0

带动态纳米缩进ζ在整个加载周期计算2方程使用并定义如下:

=0.39690S级*+0.32180 Eq.4

欧洲杯足球竞彩常量由数以百计有限元素模拟广度素材定义,使求求应曲线和求应曲线最一致

ield压力训练测量

由于其可成型性和成本效益比合金高,纯往往选入体外力最小的构件2纯图约120GPa3钛和其他金属塑料变形起始点标注增产点,即电量不随应力线性增长阶段过此点后,多微结构因素,如脱序运动和交错、粒子边界移位和微分形骨折等,会影响应力-分层关系

以微结构判断 纯钛增产强度介于170到480兆帕之间4纯小量使用时会强5并因此可能具有新的商业应用

实验方法

纳米缩放法使用直径为10m的扁平圆柱拳测量纯压力-分层关系上头CPA工具iMio带平面直径10微米和内角90欧市.使用平面调制调压imicro纳米缩进器应用测试方法对商业纯样本执行12缩进

缩进间距为75微米,缩进按恒定置速率50纳米/秒推入表层,每次缩进最大深度为1600微米

微振荡110赫兹2nm加载半静态评估加载期间弹性接触僵硬性

初始时需要Young元模输入,源码取自出版文献或使用标准纳米缩进

测量强度和压力理论在平面和表面完全接触前不适用测试期间,完全接触点在满足下列标准时定义:

S>2Ea Eq.5

主要是僵硬关系由Sneddon判定6

后点按上文详解的方程1至4计算应力关系超出完全接触点外,这些压力阵列配对适配电法加固形式,以获取K和N最适值值

σ = KεN级 Eq.6

实现完全接触前应力曲线上点数分别按分法1和分法6确定应力和应力输出点定义为eqation 6和线性线性段曲线相交点,该线性段曲线由Weng's模值定为输入

结果与讨论

图1显示12缩进压强曲线在所有12项测试中,产值压力为270+50兆帕,该值与用抗拉测试测量并据九创报的240兆帕值一致2并完全介于报告范围 由他人3

压力压强纯钛曲线由12个单片缩进乘10微米平面拳

图1压力压强纯钛曲线由12个单片缩进乘10微米平面拳测量内置:六余印数(75微米间距)。图像感想:科军工具TM

测试间的散射量可能比预期大这是因为每次测试小到可限制单向随机粒子许多人试图用球形缩进测量小压力曲线,但报告成功有限7

球形缩进提出了多重挑战,因为接触区不确定性通常比替代缩进形状大接触区增加后,正在测试的材料量也增加,逐步并持续地将处方材料纳入测试结果,线段和物料同时变化

平面打孔 接触区为人所熟知 并固定为打孔脸区接触区不变,试验期间测试物量大致不变

结论

机械行为,具体地说小尺度生成压力关系可能受材料微结构、微裂变、边界分解和其他局部效果影响微尺度纯钛压力区间测量方法使用纳米缩进平面拳,产生270+50兆帕的测收应力上头CPA工具iMio并发平面调制调压测试方法提供可靠技术量化金属、合金和散装金属杯的产量压力8.

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引用

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  8. S.张X王J海 U.D.施瓦兹ADatye,“机械循环引演PdCuNiP散装金属玻璃体结构与局部机械特性”,《非晶体固态杂志》2024年

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