





有粘结剂的空心纤维埋植在混凝土中,当建筑物受到外界压力,材料内部应力改变,产生裂纹,粘结剂从空心纤维流向基质而固化,以修补低合金钢管瞬间产生的裂纹。这一技术被广泛地应用在公路、地基、桥墩等建筑物。
对高温疲劳和蠕变时铜内部形成的孔洞,研究发现在13.8Pa的静水压力下退火时可以观察到孔洞的烧结现象,而随后在真空下退火时,出现与孔洞烧结相反的现象。观察发现退火后孔洞逐渐减小,但是低合金钢管上的孔洞仍然存在。用CT或X射线将裂纹***后,对着裂纹处钻一个小孔,将钎焊药填人进行钎焊,实现内部微裂纹的修复。
可以将大电流脉冲作为瞬时输入能量的一种方式,将含有裂纹的零部件通以大电流脉冲,当电流方向垂直于裂纹时,调整电流的大小将可以实现无融化情况下的裂纹修复。并可以调整材料内部微结构。实现材料疲勞性能的改善。
裂纹是低合金钢管常见的缺陷之一,是导致零部件失效的直接因素。在保证成形要求的前提下,在低合金钢管的制造过程中,特别是塑性加工过程中,裂纹的控制至关重要。传统加工工艺中,主要是通过控制工艺参数减少裂纹萌生,或者是控制工艺参数***微裂纹的扩展从而实现裂纹控制。近年来,随着对裂纹研究的深人。
发现在塑性加工过程中,特别是高温塑性加工过程中,裂纹存在自修复现象,并进一步发展出了裂纹拟生自修复技术陶瓷材料、无机玻璃、复合材料等脆性材料的制造、使用过程中,裂纹问题也备受关注。这些材料在使用过程中特别容易萌生微裂纹,为了延长这些低合金钢管材料的使用寿命,开发出了许多内裂纹修复技术。
(1)低合金钢管的均匀性是长尺寸带材制备的基本条件微观均匀性涉及成分、***及非超导相弥散细小分布等。除了粉体材料处理工艺外,它与塑性成形工艺参数选取也具有十分密切的联系。宏观均匀性所关心的是沿带材长度方向金属基材与超导粉体复合界面的规则程度和整体均匀性。它与拔制和轧制变形工艺中各道次的加工变形率及总变形量相关。研究发现,随着拔制和轧制道次的增加。复合界面的不规则性随之增大,引起晶粒的织构程度降低·从而影响到超导带材临界电流密度J值。变形的不均匀性导致复合界面层的“香肠状”带芯现象,它将阻碍超导相形成,并减少晶粒织构,使J。值降低。
(2)塑性成形是对低合金钢管进行压实和提高密度的过程当超导粉体材料密度偏低时,空隙度增大,将加剧裂纹形成和***第二相的产生,同时也会减小有效导电面积,低合金钢管,从而降低超导带材的丿。值与机械性能。在同一截面上,如果粉体材料密度分布不均匀,电流传输也表现出不均匀分布特征,从而影响到超导电性能。由此看出,合理的塑性变形工艺不仅能够改善粉体材料压实密度的均匀性,也是控制金属基材与超导粉体复合变形应变分布特征的关键环节。
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