极端高温环境下材料动态力学行为实验表征方法及应用

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11772268
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    85.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A1202.冲击动力学
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2021-12-31

项目摘要

In recent years, thermal structural materials such as ceramics, ceramic matrix composites and super alloys have been widely used in structures of hypersonic vehicles and aero engines which usually bear extremely high temperature. Therefore, full understanding of their dynamic mechanical behavior at high temperatures is of great importance for structural safety design of anti-impact loading. However, limited to the experimental technique, it is of great challenge for performing experiments at high strain rate at temperature as high as 1800℃. In this project, based on our previous work on high temperature split Hopkinson pressure bar technique, we aim to develop an experimental method for measuring dynamic behavior of materials at high temperatures (up to 1800℃). Meanwhile, in order to obtain the high temperature deformation field and observe the deformation procedure in-situ, a high speed camera will be employed to record images of the specimen during testing through a window in the heating furnace. In addition, key issues such as capture of dynamic deformation images, high quality motion image deblurring, preparation of high temperature speckles and weak correlation of images will also be researched. The developed method will be employed to investigate the mechanical behavior of ceramic matrix composites at the coupling effect of high strain rate and high temperature.
陶瓷及陶瓷基复合材料、耐高温合金等作为具有防热承载一体化功能的热结构材料,被广泛应用于高超声速飞行器和航空发动机高温部件。全面认识这些耐高温热结构材料在高温服役环境下的动态力学行为,是结构抗冲击安全性设计的基本依据。然而,由于实验手段的制约,导致目前尚无法研究这类材料在极端服役温度环境(可达1800℃)下的动态力学性能。本项目将在所在团队前期分离式Hopkinson压杆高温实验方法的基础上,发展一种能够实现1800℃高温环境下材料动态力学性能实验的加载方法,并解决高温环境下高速变形图像获取、图像模糊、高温散斑制作和图像弱相关等问题,形成能够与分离式Hopkinson杆配合使用的高温动态变形图像获取和高精度处理方法,实现对高温环境下材料动态变形过程的实时观测和变形场定量表征,并将之应用于陶瓷基复合材料的高温动态力学性能研究。

结项摘要

陶瓷及陶瓷基复合材料、耐高温合金等作为具有防热承载一体化功能的热结构材料,被广泛应用于高超声速飞行器和航空发动机高温部件。全面认识这些耐高温热结构材料在高温服役环境下的动态力学行为,是结构抗冲击安全性设计的基本依据。然而,由于实验手段的制约,导致目前尚无法研究这类材料在极端服役温度环境(可达1800℃)下的动态力学性能。本项目在所在团队前期分离式Hopkinson压杆高温实验方法的基础上,通过电磁阀和延时控制器,实现了高控制精度和高稳定性的双同步组装系统,发展了一种能够实现1800℃高温环境下材料动态力学性能实验的加载方法。通过在镜头前方加装蓝色滤光镜并在实验中增加蓝色光源,解决了高温下由于热辐射导致的过饱和问题,从而得到清晰的图像纹理;提出了一种基于加载分析的点扩散函数去模糊方法,通过对模糊像素进行卷积,有效地去除了试件高速变形过程中所产生的运动模糊;针对高温下无法使用应变片,制备高温散斑,验证DIC测量小应变的准确性,对比应变片、DIC、Hopkinson二波法三者测量结果的差异,并研究其产生原因,实现对高温环境下材料动态变形过程的实时观测和变形场定量表征。并对2D C/SiC 陶瓷基复合材料开展了高温动态力学性能研究,研究结果表明,高温动态加载下2D C/SiC的失效受应变率、温度、氧化三者耦合作用影响。多处裂纹同时扩展和界面强度的提高是应变率效应产生的主要原因,材料的强度随应变率的增加而增加,而应变率敏感性随温度的升高而降低;高温下,残余应力的释放导致纤维和基体界面强度升高,从而导致材料的强度随温度的升高而增加;纤维的氧化损伤会降低材料的强度。而氧化损伤还具有时间和温度依赖性,受变形速率、加热温度的耦合影响,同时涂层可以有效的降低材料的氧化损伤。此外,更高的致密度会导致更高的强度和更低的应变率敏感性。

项目成果

期刊论文数量(38)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(2)
Effect of normal scratch load and HF etching on the mechanical behavior of annealed and chemically strengthened aluminosilicate glass
正常划痕载荷和高频蚀刻对退火和化学强化铝硅酸盐玻璃机械性能的影响
  • DOI:
    10.1016/j.ceramint.2019.10.214
  • 发表时间:
    2020-03
  • 期刊:
    Ceramics International
  • 影响因子:
    5.2
  • 作者:
    Wang Zhen;Guan Tianhao;Ren Tengfei;Wang Haokang;Suo Tao;Li Yulong;Iwamoto Takeshi;Wang Xiang;Wang Yinmao;Gao Guozhong
  • 通讯作者:
    Gao Guozhong
Static and dynamic Brazilian disk tests for mechanical characterization of annealed and chemically strengthened glass
用于退火和化学强化玻璃机械特性的静态和动态巴西圆盘测试
  • DOI:
    10.1016/j.ceramint.2019.01.106
  • 发表时间:
    2019-04
  • 期刊:
    Ceramics International
  • 影响因子:
    5.2
  • 作者:
    Sheikh Muhammad Zakir;Wang Zhen;Du Bing;Suo Tao;Li Yulong;Zhou Fenghua;Wang Yanpei;Uzair Ahmed Dar;Gao Guozhong;Wang Yinmao
  • 通讯作者:
    Wang Yinmao
Symmetric split Hopkinson compression and tension tests using synchronized electromagnetic stress pulse generators
使用同步电磁应力脉冲发生器进行对称分离霍普金森压缩和拉伸测试
  • DOI:
    10.1016/j.ijimpeng.2018.08.004
  • 发表时间:
    2018-12-01
  • 期刊:
    INTERNATIONAL JOURNAL OF IMPACT ENGINEERING
  • 影响因子:
    5.1
  • 作者:
    Nie Hailiang;Suo Tao;Zhao Han
  • 通讯作者:
    Zhao Han
Size Effect on Onset and Subsequent Evolution of Adiabatic Shear Band: Theoretical and Numerical Analysis
绝热剪切带开始和随后演化的尺寸效应:理论和数值分析
  • DOI:
    10.1007/s10338-019-00152-0
  • 发表时间:
    2020-06
  • 期刊:
    ACTA MECHANICA SOLIDA SINICA
  • 影响因子:
    2.2
  • 作者:
    Liu Jiejian;Suo Tao;Zhou Fenghua;Li Yulong
  • 通讯作者:
    Li Yulong
Fatigue behaviour and residual strength evolution of 2D C/SiC Z-pinned joints prepared by chemical vapour infiltration
化学气相渗透制备的 2D C/SiC Z 销接头的疲劳行为和残余强度演化
  • DOI:
    10.1016/j.jeurceramsoc.2019.04.051
  • 发表时间:
    2019-10
  • 期刊:
    Journal of the European Ceramic Society
  • 影响因子:
    5.7
  • 作者:
    Zhang Xinyue;Suo Tao;Wang Bo;Zhang Chao;Huang Xipeng;Yuan Yingtao;Wang Zhen;Zhang Chengyu
  • 通讯作者:
    Zhang Chengyu

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AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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