IMECH-IR
(本次检索基于用户作品认领结果)

浏览/检索结果: 共18条,第1-10条 帮助

限定条件        
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
增材制造Ti-6Al-4V合金超高周疲劳裂纹萌生和演化机理 会议论文
中国力学大会-2021, 中国陕西西安、线上会议, 2022-11-05
作者:  池维乾;  王文静;  孙成奇
Adobe PDF(3976Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:82/26  |  提交时间:2023/04/14
旋转弯曲疲劳试验  疲劳裂纹萌生  增材制造  Ti-6Al-4V  演化机理  
面向可靠性设计的发动机材料超高周疲劳强度估计方法 期刊论文
航空动力学报, 2022, 卷号: 37, 期号: 08, 页码: 1761-1770
作者:  陈新;  何玉怀;  许巍;  孙成奇
Adobe PDF(1114Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:462/37  |  提交时间:2022/11/14
超高周疲劳(VHCF)  随机疲劳极限(RFL)模型  概率-应力-寿命(P-S-N)曲线  疲劳数据处理  钛合金  
合金材料超高周疲劳的机理与模型综述 期刊论文
力学进展, 2018, 卷号: 48, 期号: 1, 页码: 1-65
作者:  洪友士;  孙成奇;  刘小龙
浏览  |  Adobe PDF(15329Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:259/61  |  提交时间:2018/10/24
超高周疲劳  裂纹萌生  特征尺度  疲劳强度  疲劳寿命  合金材料  
EA4T车轴钢的高周和超高周疲劳性能研究 期刊论文
轨道交通装备与技术, 2017, 期号: 01, 页码: 21-23
作者:  陈一萍;  李亚波;  张晓乐;  孙成奇;  洪友士
浏览  |  Adobe PDF(502Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:291/75  |  提交时间:2017/12/22
Ea4t  25crmo4  高周疲劳  超高周疲劳  
梯度强化材料中疲劳裂纹扩展的扩展有限元模拟 会议论文
第三届中国超高周疲劳学术会议, 中国四川成都, 2016-07-08
作者:  张诗佳;  谢季佳;  孙成奇;  洪友士
浏览  |  Adobe PDF(382Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:354/78  |  提交时间:2017/09/27
梯度强化材料  疲劳裂纹扩展  扩展有限元  内聚力模型  残余应力  
微小表面缺陷对高强钢超高周疲劳的影响 会议论文
第三届中国超高周疲劳学术会议, 中国四川成都, 2016-07-08
作者:  姜青青;  孙成奇;  刘小龙;  洪友士
浏览  |  Adobe PDF(459Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:303/96  |  提交时间:2017/09/27
高强钢  超高周疲劳  表面缺陷  微观观察  
高强钢超高周疲劳寿命预测模型和P-S-N曲线快速估计 会议论文
第三届中国超高周疲劳学术会议, 中国四川成都, 2016-07-08
作者:  孙成奇;  洪友士
浏览  |  Adobe PDF(481Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:435/132  |  提交时间:2017/09/27
高强钢  超高周疲劳  寿命预测  P-s-n曲线估计  
一种新的“并行升降法”及其在疲劳实验研究的应用 会议论文
第十八届全国疲劳与断裂学术会议, 中国河南郑州, 2016-04-15
作者:  姜青青;  谢季佳;  孙成奇;  洪友士
浏览  |  Adobe PDF(122Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:319/112  |  提交时间:2017/09/27
升降法  超高周疲劳  Monte Carlo方法  
微结构和应力比对Ti-6Al-4V高周和超高周疲劳行为的影响 会议论文
第十八届全国疲劳与断裂学术会议, 中国河南郑州, 2016-04-15
作者:  刘小龙;  孙成奇;  洪友士
浏览  |  Adobe PDF(103Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:218/69  |  提交时间:2017/09/27
Ti-6al-4v  超高周疲劳  微结构  应力比  滑移机制  解理机制  
微结构和应力比对Ti-6A1-4V高周和超高周疲劳行为的影响 期刊论文
金属学报, 2016, 卷号: 52, 期号: 8, 页码: 923-930
作者:  刘小龙;  孙成奇;  周砚田;  洪友士;  Hong, YS
浏览  |  Adobe PDF(7544Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:274/42  |  提交时间:2016/12/16
Ti-6a1-4v Alloy  Very-high-cycle Fatigue  Microstructure  Stress Ratio  Slip Mechanism  Cleavage Mechanism