项目名称: 轴类涂层结构力学性能超声显微评价方法研究

项目编号: No.11172014

项目类型: 面上项目

立项/批准年度: 2012

项目学科: 数理科学和化学

项目作者: 宋国荣

作者单位: 北京工业大学

项目金额: 70万元

中文摘要: 表面工程既是先进制造技术,也是再制造工程的关键技术。其涂层技术作为重要的材料表面强化技术和复合技术,在航空航天、机械、核电及发电机等领域的表面工程中已得到广泛应用,尤其对机器中非常重要又极易产生局部磨损的轴类部件如:航空发动机轴颈、汽车曲轴等的抗磨损涂层和尺寸恢复的应用更为普遍。涂层的重要性能,如厚度、质量密度、弹性常数等,对于保证涂层结构的完整性起着至关重要的作用,同时受加工工艺及磨损腐蚀所致的基体材料的氢脆- - 氢致力学性能劣化更具危险性。因此,研究轴类结构部件的涂层和基底力学性能变化是一个倍受关注的热点问题。本项目针对轴类涂层结构部件提出一种超声无损检测综合测试技术,研究涂层结构部件涂层弹性常数和基底材料弹性常数变化与氢浓度关系的表征方法,解决氢致金属力学性能劣化速度和氢脆程度的测定问题。该技术对于航空、船舶和汽车等领域在役轴类涂层结构部件的力学性能检测和寿命评估具有巨大的应用价值。

中文关键词: 涂层结构;力学性能;电学参量;氢损伤评价;超声显微技术

英文摘要:

英文关键词: Coating structure;Mechanical property;Electrical parameter;Hydrogen damage assessment;Ultrasonic microscopy technology

成为VIP会员查看完整内容
0

相关内容

专知会员服务
21+阅读 · 2021年8月23日
专知会员服务
85+阅读 · 2021年8月8日
专知会员服务
17+阅读 · 2021年7月3日
专知会员服务
31+阅读 · 2021年5月7日
专知会员服务
19+阅读 · 2021年5月1日
图表示学习在药物发现中的应用,48页ppt
专知会员服务
98+阅读 · 2021年4月30日
基于深度学习的行人检测方法综述
专知会员服务
68+阅读 · 2021年4月14日
专知会员服务
103+阅读 · 2020年11月27日
专知会员服务
45+阅读 · 2020年11月13日
专知会员服务
78+阅读 · 2020年8月4日
M1 Max GPU性能如何?来看看早期曝光的跑分
威锋网
1+阅读 · 2021年10月21日
人工神经网络在材料科学中的研究进展
专知
0+阅读 · 2021年5月7日
流程工业数字孪生关键技术探讨
专知
1+阅读 · 2021年4月7日
交通评价指标概略
智能交通技术
15+阅读 · 2019年7月21日
深度报告:特种钢铁行业,支撑高端制造
材料科学与工程
12+阅读 · 2019年4月9日
【工业智能】风机齿轮箱故障诊断 — 基于振动信号
国家自然科学基金
0+阅读 · 2014年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2011年12月31日
国家自然科学基金
1+阅读 · 2011年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2009年12月31日
Arxiv
0+阅读 · 2022年4月19日
Salient Objects in Clutter
Arxiv
0+阅读 · 2022年4月18日
Max-Margin Contrastive Learning
Arxiv
17+阅读 · 2021年12月21日
Arxiv
110+阅读 · 2020年2月5日
小贴士
相关主题
相关VIP内容
专知会员服务
21+阅读 · 2021年8月23日
专知会员服务
85+阅读 · 2021年8月8日
专知会员服务
17+阅读 · 2021年7月3日
专知会员服务
31+阅读 · 2021年5月7日
专知会员服务
19+阅读 · 2021年5月1日
图表示学习在药物发现中的应用,48页ppt
专知会员服务
98+阅读 · 2021年4月30日
基于深度学习的行人检测方法综述
专知会员服务
68+阅读 · 2021年4月14日
专知会员服务
103+阅读 · 2020年11月27日
专知会员服务
45+阅读 · 2020年11月13日
专知会员服务
78+阅读 · 2020年8月4日
相关资讯
相关基金
国家自然科学基金
0+阅读 · 2014年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2011年12月31日
国家自然科学基金
1+阅读 · 2011年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2009年12月31日
微信扫码咨询专知VIP会员