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1)  creep ductility
蠕变延性
2)  creep ductility
蠕变延展性
3)  retarded creep
延迟蠕变
4)  creep elongation
蠕变延伸
5)  creep elongation
蠕变延伸率
6)  creep behavior
蠕变性能
1.
Testing and analysis of the creep behavior of spandex core-spun yarn;
氨纶包芯纱蠕变性能测试与分析
2.
Study on the creep behavior of fabric reinfored PVC calendered flexible composites;
织物增强PVC压延类柔性复合材料的蠕变性能研究
3.
Creep Behavior of TIC_p,Particulate Reinforced 2024 Aluminum Matrix Composites;
TiC_P/2024复合材料的蠕变性能
补充资料:复合材料蠕变性能


复合材料蠕变性能
creep behavior of composites

复合材料蠕变性能ereen be恤vior of eo娜。-sites在应力不变的条件下,复合材料变形随时间延续而增加的现象。蠕变会引起材料强度降低,甚至导致材料失效。因此,在工程上占有重要地位。复合材料蠕变与金属蠕变不同,具有各向异性和粘弹性,并在室温和低荷载下会出现。 复合材料蠕变可用蠕变应变与时间关系曲线(:一t曲线)描述。图中曲线A、B、C是3种典型的蠕变曲线。曲线A描述了蠕变过程的3个阶段:初始的高应变速率区域(第I阶段);等应变速率区域(第n阶段)和加速的应变速率区域(第m阶段),在时间ts以破坏告终。一般地,提高温度和增大应力将导致蠕变速率增加和达到妾俐均┌─────────┬─┐│. │ ││! │ ││1 │ ││! │ ││. │ │├─────────┼─┘│ n │ └─────────┘ 时间t〔小时)典型的蠕变曲线破坏时间的缩短。 复合材料的蠕变是由其组分材料—增强体与基体蠕变所确定,主要由基体蠕变控制。在室温条件下,除有机纤维外,增强体蠕变很小,甚至可忽略不计。可以从组分材料的蠕变,采用与时间有关的混合律计算复合材料的蠕变。(沈叔曾)
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参考词条