力学化学交互作用是腐蚀疲劳机理研究的核心,为了揭示这种交互作的规律,在本研究中建立了微机控制快速高精度散斑形变测量技术,并首次将它应用于腐蚀介质中材料裂尖应变、裂纹张开位移和裂纹闭合的研究。原位测量了阳极溶解与氢对裂尖微区力学性能的影响,发现了阳极溶解对裂尖表面形变与内部形变影响的差别,首次为溶解加速形变模型提供了直接的证据;提出了裂尖材料氢与刃位错相互作用机制;研究了常幅疲劳过程中及超载前后裂尖形变、裂纹闭合的变化规律,以实验为依据澄清了裂尖应力-应变-外加载荷之间的变化关系,对变幅载荷损伤机理及无效小载荷省略方法的研究有所推进,为工程构件损伤评估和寿命预测可提供较为可靠的理论依据。
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数据更新时间:2023-05-31
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