镁基复合材料论文:镁基复合材料-碳纳米管-有限元分析(FEA)-热残余应力-热拉深.doc
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碳纳米管增强镁基复合材料热残余应力的有限元分析.pdf
复合材料学报第28卷 第1期 2月 2011年ActaMateriaeCompositaeSinicaVol 28No 1February2011文章编号:1000-3851(2011)01-0166-06碳纳米管增强镁基复合材料热残余应力的有限元分析李维学*1,2,张胡军1,戴剑锋1,2,王 青1(1.兰州理工大学理学院,兰州730050;2.兰州理工大学甘肃省有色金属新材料省部共建国家重点实验室,兰州730050)摘 要: 为了探寻Ni层厚度对镀镍碳纳米管增强AZ91D镁基复合材料(Ni-CNTs/
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镁基复合材料论文:CNTs/AZ91D复合材料热力学有限元分析【中文摘要】有限元方法已广泛应用于机械、电子、建筑、冶金、航空航天等各个领域,在材料学领域,有限元法可以对材料的变形、应变硬化和断裂过程进行详尽的分析与模拟,并且可以较好地反映增强体的形状、分布状态、基体—增强体的界面状态、热残余应力及各种外界因素(如加载方式、变形温度等)对材料性能的影响,同时还可获得材料变形过程中的相关信息,如外加载荷的分配,弹性、塑性变形区的发展及应力、应变的分布等。因此利用有限元法进行模拟研究可以节约材料开发成本,预测材
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碳纳米管镁基复合材料的研究碳纳米管镁基复合材料的研究摘要:碳纳米管镁基复合材料是一种具有优异力学性能和独特电子传输性质的新型材料。本论文综述了碳纳米管镁基复合材料的制备方法、力学性能、电子传输性能以及在各个领域的应用。研究发现碳纳米管的加入能显著提高镁基复合材料的强度、硬度、塑性和耐腐蚀性能。此外,碳纳米管还能够改善材料的导电性和热导性能,为其在电子器件等领域的应用提供了新的可能。然而,目前研究还面临一些挑战,如制备方法的进一步优化、界面问题的解决以及材料的大规模制备等。因此,未来需要进一步深入研究碳纳米
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会计学目录1镁基复合材料的初步认识2镁基复合材料研究背景3镁基复合材料结构常用的基体镁合金镁基复合材料要求基体组织细小、均匀,基体合金使用性能良好.常用颗粒增强体根据镁基复合材料的使用性能、基体镁合金的种类和成分来选择所需的颗粒增强体.要求增强体与基体物理、化学相容性好,应尽量避免增强体与基体合金之间的有害界面反应,并使其与基体润湿性良好,载荷承受能力强等。取适当的工艺措施使颗粒在基体内分布均匀,减少颗粒间的团聚,以改善材料受载时内部的应力分布,也保证复合材料具有良好性能的关键之一。制备方法可以分为外加颗