[文章導(dǎo)讀] 材料的力學(xué)性能與其實(shí)際服役條件密切相關(guān),采用常溫條件下測得的材料力學(xué)性能參數(shù)去指導(dǎo)低溫環(huán)境下材料或結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)和使用,顯然不具備科學(xué)性和實(shí)用性,而傳統(tǒng)納米壓痕測試儀器尚不具備評(píng)定材料低溫力學(xué)性能的能力,
材料的力學(xué)性能與其實(shí)際服役條件密切相關(guān),采用常溫條件下測得的材料力學(xué)性能參數(shù)去指導(dǎo)低溫環(huán)境下材料或結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)和使用,顯然不具備科學(xué)性和實(shí)用性,而傳統(tǒng)納米壓痕測試儀器尚不具備評(píng)定材料低溫力學(xué)性能的能力,
因此,開展低溫納米壓痕裝置的研制與試驗(yàn)研究是十分必要的。低溫納米壓痕測試涉及航天工業(yè)、高寒軌道交通裝備制造、核工業(yè)以及電力輸送、深海探測、極地科考、材料力學(xué)性能評(píng)價(jià)體系的完善等諸多方面,開展低溫納米壓痕測試裝置的研制與試驗(yàn)研究具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。
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