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[主观题]

当增强相与基体相的CTE不匹配时,易产生残余应力,可能导致界面破坏

提问人:网友liyanlei2008 发布时间:2022-01-07
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第1题
由于基体和增强体的热膨胀系数失配和弹性模量失配,通常所制备的金属基复合材料中的失配应力会超过基体的屈服强度,从而导致在复合材料界面附近的基体发生一定区域的塑性变形达到耗散过大的界面应力,最终在界面附近产生一定的硬化区域(即塑性变形区:约等于增强体的半径),并在界面形成弹性的残余应力和残余应变。
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第2题
钢结构焊接后会产生________残余应力和 残余应力,当焊件较厚时还有________残余应力,从而形成三向焊接残余应力.此应力状态会约束钢材的________变形导致材料容易发生_________破坏。
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第3题
复合材料的结构包括 ()

A.基体相

B.增强项

C.相与相之间存在的界面

D.相与相之间不存在界面

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第4题
界面是增强相和基体相连接的“纽带”,也是应力及其他信息传递的桥梁。
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第5题
焊接残余应力和焊接缺陷都可能导致焊接结构产生()。

A.弹塑性破坏

B.脆性破坏

C.塑性破坏

D.弹性破坏

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第6题
短纤维增强铝基复合材料耐磨性比相应基体优异的原因是

A.短纤维的强度、硬度高,耐磨

B.短纤维与铝基体有良好的界面结合

C.短纤维的端部易引起应力集中

D.短纤维的端部附件铝基体易产生裂纹

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第7题
连续纤维增强金属基复合材料存在低应力破坏现象,主要原因是

A.500℃加热处理所发生的界面反应使铝基体界面结合增强,强界面结合使界面失去调节应力分布、阻止裂纹扩展的作用

B.裂纹尖端的应力使纤维断裂,造成脆性断裂

C.纤维在基体中分布不均匀,特别是某些纤维相互接触,使复合材料内部应力分布不均匀

D.纤维与基体之间存在脆性界面相

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第8题
下列选项是疲劳裂纹的萌生方式的有()。

A.表面滑移带开裂

B.第二相与基体相界面开裂

C.夹杂物与基体相界面开裂

D.晶界或亚晶界开裂

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第9题
复合材料的三大要素是()。

A.基体、增强体及两者的结合界面

B.基体、增强体及两者的结合界面处的析出相

C.基体、增强体及两者结合界面处的反应层

D.基体、增强体及两者的表面

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第10题
对金属基复合材料的构成,表述不准确的是

A.金属基体,又称连续相

B.基体与增强体之间的过渡层

C.增强体,又称分散相

D.基体与增强体之间的界面

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