【摘 要】
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根据剪滞后模型及复合材料中晶须的实际分布状况 ,分析了基体的承载系数。结合 X射线应力测量原理 ,建立出基体承载系数的 X射线应力测量方法。计算表明 ,压铸态及挤压态 Si
【机 构】
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上海交通大学国家教委高温材料及高温测试开放实验室!上海200030,哈尔滨工业大学材料科学与工程学院!哈尔滨150001,哈尔滨工业大学材料科学与工程学院!哈尔滨150001
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根据剪滞后模型及复合材料中晶须的实际分布状况 ,分析了基体的承载系数。结合 X射线应力测量原理 ,建立出基体承载系数的 X射线应力测量方法。计算表明 ,压铸态及挤压态 Si CW体积分数为 2 0 %的 60 61 Al复合材料中基体的承载系数分别为 0 .783及 0 .569。试验证实 ,两种复合材料基体承载系数分别为 0 .742及 0 .557。试验结果与理论计算基本吻合。
According to the shear lag model and the actual distribution of whiskers in the composites, the loading coefficient of the substrate is analyzed. Combined with the principle of X-ray stress measurement, the X-ray stress measurement method for the bearing coefficient of the substrate is established. The calculated results show that the loading coefficients of 60 61 Al composites with die-cast and extruded Si CW 20% were 0.783 and 0.569, respectively. Experiments confirmed that the two composite matrix bearing coefficient were 0.742 and 0.557. The experimental results are in good agreement with the theoretical calculations.
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