机械专业外文文献翻译-外文翻译--Si3N4S45C的断裂韧性界面裂纹

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1 45C u,  is of , is as of an  of on of 45C he in a of at to of 2 at  be to of  of of  of  et 1, 2 45C of of on  et 3 of on 45C  to of a of of 959 4  10 in up  et 11, 12 of on of to  of of a on of  to of of on In 45C an  of on  45C 71%, 27%, 2%) 0 m 45C in a   of at a 0oC/up to 50oC 0 at a 0oC/ m a Pa an by .1 mm   of .0 mm .0 mm .0  3 . on at a .5 mm/  of  is (1) 2) (3) f is a is w t L2 1 . of a (N) f (Pam) 1    s be , a .0 mm a .0 .0  As 2, of be a  of  a .0 .0 in of 0o.  a .0 4 .0 mm in a of 0o to (a) a = b) a = c) a = (d) a = . he of of an by 4, 5, 6, 7 ih et 8, 9.  It  at be 4) is be 5) (6) j vj s of of 5 (7) l is to of  l of l=2a. be be (8) (9) et 11, 12 up of  is be 10) 11)  +)                (12) (13) of be B(,y)/ = 0           (14) 0 of be (15) 0 IC of  It be 0 of is of  6 he a 13 to be as of (16)  is s at is as of  of be in a  of is s it be q. (16) q. (5) 17) on EM  is as an of =289 v= is as a  14.  is to 50oC of . 45C 25000000000000  (206 206 201 197 192 187 183 v 375 348 333 309 280 241 193 H (1381 2056 2680 2325 1685 1026 687 10or  5  as as of by  It be to is 0 to 0o.  a .0 mm to 7  to of to to . of to to ue to i(m) Pam) 0 Pam) Pam) 0 a=11=2=9o 2=8o a=21=2=0o 2=9o a=41=2=1o 2=1o of is IC is Pam 15.  a=4.0 mm a=1.0 mm to a=4.0 mm is a=1.0   by  A 0.5 is in  We to in r<10is by .  8 .   q. (8) q. (9).  l m, is to of of   to  to  It be to in r<m.  9  10 . of . of at of  of by  It be to in of a=2.0 a=1.0 mm a=4.0  a .0 mm to  to 2.  2 a=4.0 mm is 0 a=4.0 mm 3o, is a=1.0 mm a=2.0  a=1.0 mm a=2.0 mm an of 0o of a=4.0 mm  to is of  to IC  et 1 in 45C be in a a  a is to be of a in  be to be of IC . of to  11 to ue to i(m) Pam) 0 Pam) Pam) 0 a=11=2=1o 2=7o a=21=2=1o 2=5o a=41=2=2o 2=3o 45C of of on in 45C as a  be         a on of  to of a .0 mm .0 mm .0  A in 0o .0 mm .0 it .0         is by   on be 3. to in of a=2.0 a=1.0 mm a=4.0  is of of a=2.0 a=1.0 mm a=4.0  in a of 2. 2 a=4.0 mm 0 a=4.0 mm a=1.0 mm a=2.0  a=1.0 mm a=2.0 mm an of 0o to of a=4.0 mm  at of to IC .       H. Y. H. . “ 1991) 912.       H. H., A. W. T. . of on of 1994) 653.       S. M. . “45C  131998) 167 12 4.       “a  of 491959) 1995.       F. “ J.  32 (1965) 4036.       F. “  32 (1965) 8297.       A. H. “A  J.  32 (1965) 4008.       G. R. “ J.  31 (1964) 4779.       J. R. “ J.  32 (1965) 41810.   J. R. “ J.  55 (1988) 9811.   R.  “of  411992) 63512.   R. Xu . “ 1994) 3713.   Xu . “ 2002) 1314.   N. M. X. K. . “ J.  481999) 141615.   Y. . “ of 1990) 18545C 的断裂韧性界面裂纹  ,鸠山由纪夫 吉春 目  摘要  关键词  导言  实验  样品制备  实验结果  振荡奇异应力场的界面裂纹和最大正应力准则  弹塑性应力场奇异界面裂纹尖端  有限元分析与评价路径和断裂韧性基于弹塑性应力强度因子  结论  参考文献  联系方式  摘要  断裂韧性试验,进行了 45C 标本界面裂纹的长度不同。    结果发现,试样的裂纹的 4 毫米具有较高的断裂韧性明显高于裂缝的 1 毫米和 2 毫米由于减少残余应力。    骨折繁殖到 第 3硅 4裂纹尖端的方向 40 的裂缝 1 毫米和 2 毫米,而它繁殖沿界面裂纹的 4 毫米。    弹塑性分析进行了审议 线性硬 化材料和   4弹性材料。    结果发现, 13 周围的应力裂纹尖端主要是由弹塑性奇异应力场,这是大致相同的弹性应力场奇异的界面裂纹。    评价断裂韧性和道路进行了基于应力强度因子的弹塑性奇异应力场。  关键词  界面裂纹,断裂韧性,热残余应力,弹塑性分析  导言  陶瓷 与 金属 的联合 已越来越多地应用在广泛的工程领域,因为陶瓷具有稳定的力学性能在高温下和良好的抗磨损,侵蚀和氧化。  然而 , 不同的材料性能之间的金属,陶瓷诱导应力奇异界面优势。  此外,较高的热残余应力会引起在冷却过程由于不匹配的热膨胀系数。应力一道奇异的热 残余应力降低强度的陶瓷 与 金属的联合,使评价兵力困难。许多工程已完成的残余应力和强度评价陶瓷 与 金属接头。举例来说,小林等人。调查的抗弯强度和残余应力的45C 联合和影响大小的标本的抗弯强度。调查的影响,残余应力和循环荷载强度的45C 联合。但是,由于问题的复杂性,普遍评价方法的陶瓷 /金属联合尚未提出。弹性解决奇异应力场的界面裂纹,研究了自 1959 年以来 ,  赖斯总结了在这一领域的工作,并建立弹性断裂力学的概念,界面裂缝。  佑辉等人 提出了最高标准的正常应力性骨折的预测路径和强度的陶瓷 与 金属 的联合为基础的弹性理论。  塑性变形的金属将不可避免地出现附近的裂纹尖端由于应力奇异。对于大多数陶瓷 与 金属接头的塑性变形金属有重大影响的力量,陶瓷 与 金属联合。由于复杂的分析,评价骨折的路径和强度的陶瓷 /金属的联合为基础的弹塑性理论尚未作出。在这项研究中,四点弯曲试验的标本的界面裂纹进行。评价 断裂的路线 和断裂韧性尝试基于弹塑性分析。  实验  标本  制备  图 1 图 1 显示了几何形状和尺寸的标本。    基于银钎焊合金(银,  71  ,铜,  27  ,钛,  2  )与 60
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