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【期刊】
喷丸处理对高强度7150铝合金弯曲形变的影响
作者:
乔明杰
张炜
王强
刊名:
材料工程
发表时间:
2013-12-01
摘要:
采用X射线衍射残余应力分析和衍射峰半高宽研究喷丸残余压应力和塑性变形对7150铝合金薄壁试样弯曲形变的影响.结果表明:喷丸时间0~60s时,由于喷丸残余应力的引入和塑性变形的累积,试样弯曲形变速率较大,对于喷射压力为0.05MPa的试样,其值可达10.3μm/s;喷丸时间超过60s后,残余压应力场饱和,试样形变主要依靠喷丸表面的塑性变形,而试样弯曲形变速率降低到1.3μm/s.增大喷射压力将使试样的弯曲形变速率和相对弯曲形变总量增大.
7150铝合金
喷丸处理
残余压应力
塑性变形
弯曲形变
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2.
【期刊】
竹材及杨木单板在湿热环境下的湿膨胀性能差异
作者:
关明杰
洪彬
蔡志勇
朱一辛
张齐生
刊名:
南京林业大学学报(自然科学版)
发表时间:
2010-01-01
摘要:
竹材杨木复合层积材在使用过程中会因环境湿度和温度的变化而产生一定的形变,甚至功能失效.对竹材和杨木的湿膨胀系数在各个方向的差异进行研究,可为竹材杨木复合材料的合理设计提供依据.笔者采用电阻应变片法,研究竹材和杨木单板在恒温条件下除湿和增湿处理不同阶段的应变,分析了竹材和杨木的不同方向湿膨胀系数.结果表明:竹材和杨木在纵横两方向上的湿膨胀有着较大差异.这种差异在常温常湿下最小;湿度下降阶段,杨木单板的纵向及横向湿膨胀系数为竹材的2倍以上,两者复合后杨木形变量较大,竹材的应变具明显的吸湿滞后.由于吸湿膨胀系数和吸湿滞后的影响,在湿度变化时,会出现除湿时向杨木方向的纵向弯曲,吸湿膨胀时会出现向竹材面的纵向弯曲现象.
竹材
杨木单板
湿膨胀系数
弯曲形变
电阻应变片
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3.
【期刊】
利用数字全息干涉术测量电路板的连续弯曲形变
作者:
杨德兴
许增奇
姜宏振
付永辉
王骏
邵兆申
赵建林
刊名:
光学精密工程
发表时间:
2012-08-01
摘要:
采用离轴菲涅耳数字全息干涉术实现了对电路板表面的连续弯曲形变测量.在电路板两端依次施加0.01 mm至15 mm位移载荷过程中,记录了l 501幅全息图.通过相邻两幅全息图数值重建的复振幅相位分布相减得到干涉相位差,根据相位差与离面位移的关系计算得到照明测量区域的离面位移,通过累加获得了施加1~15 mm位移载荷时电路板表面的弯曲形变测量结果.由5块相同规格电路板上照明测量区域中同一电容中心点的离面位移,计算得到测量结果的A类不确定度不超过0.008 mm,加载夹具引起的测量结果的B类不确定度为0.003 5 mm,测量结果的合成不确定度不超过0.008 7 mm.实验表明这种利用离轴菲涅耳数字全息干涉术测量物体大位移连续弯曲形变的方法具有良好的重复性和稳定性.
数字全息干涉术
离轴菲涅耳全息术
电路板
弯曲形变
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4.
【期刊】
TFT-LCD的Line Zara失效机制及改善
作者:
王欢
于翔
朱凤稚
苏彦新
沈武林
郁信波
刘旭
刊名:
液晶与显示
发表时间:
2019-06-01
摘要:
为了彻底改善TFT-LCD的Line Zara不良,本文建立了Line Zara失效模型,并分析了Line Zara失效机制,其中Line Zara发生率与外力大小及玻璃弯曲形变程度成正比,与框胶至柱状隔垫物距离、框胶粘结力成反比.基于Line Zara的失效机制,针对性地提出了改善措施并进行了实验验证.实验结果表明,减薄时的抛光工艺、减薄后运输箱的填充密度和框胶粘结力对Line Zara有显著的影响.随着抛光压力的减小和时间缩短,Line Zara发生率逐渐减少.随着运输箱中玻璃数量或隔垫物数量的增加,运输箱的填充密度逐渐增大,玻璃受外力发生的弯曲形变逐渐减小,相应的Line Zara发生率逐渐减小;当隔垫物为无尘纸时,玻璃的弯曲形变最小,Line Zara发生率最低.此外,当框胶与ITO粘结力增加12.5%、与PI粘结力增加66%后,Line Zara的发生率可降低至2%以下.TFT-LCD的Line Zara不良可通过降低抛光压力与时间、增加运输箱的填充密度和增加框胶粘结力彻底改善.
TFT-LCD
Line Zara
失效机制
弯曲形变
抛光工艺
填充密度
框胶粘结力
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5.
【期刊】
锂硫电池循环过程中变形演化的直接观测
作者:
王宇晖
靳俊
郭战胜
温兆银
刊名:
无机材料学报
发表时间:
2017-03-01
摘要:
实验设计了一种可实时原位观测锂硫电池电极变形及电化学反应过程的实验装置.实验中观测到充放电过程中的硫电极的弯曲形变,发现放电过程中硫正极形变增大,曲率增大,静置和充电过程中形变逐步还原,曲率随之减小.同时还发现随着电化学反应的进行,由于放电产物多硫化物的溶解,正极附近的电解液呈黄色且不断加深.结合扫描电子显微镜(SEM)观察充放电前后的电极断面和表面的形貌,验证硫正极在充放电过程中出现明显的形变,从而导致电极曲率的变化.
锂硫电池
弯曲形变
电极膨胀
透明电池
硫电极
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