微型机械以其特殊的性能成为未来高精尖技术发展的支撑基础之一。随着制造技术的不断深化和应用前景的不断扩展,其应用环境将日益复杂,日趋恶劣,尤其是在高过载环境下的安全性和可靠性,已经引起了国内外学者的高度重视。为了满足微型机械飞速发展的需求,要求对其动态力学的相关问题进行详细研究。.本项目采用Hopkinson压杆实验技术,首先解决Hopkinson压杆技术在微型结构动态力学响应测试中存在的二维效应、应力平衡、界面效应等问题,建立试验加载方法,得到提高试验加载真实度和准确度、降低试验实施复杂度的关键技术。其次,将其推广到典型微型机械动态响应研究中,通过采用波形整形、改变入射杆、子弹、试件参数等手段,获得不同加载脉冲持续时间,建立Hopkinson压杆能够模拟的过载环境参数,得到微型机械的宏观和微观失效模式,阐明其破坏机理,建立破坏判据,为微型机械的优化设计和广泛应用提供基础技术支持。
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数据更新时间:2023-05-31
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