1)介紹了鋼包回轉臺地腳螺栓在低應力狀態下發生脆性斷裂的實例。
2)氣體分餾裝置脫乙烷塔頂冷卻器浮頭螺栓,半數發生脆性斷裂。
3)該斷裂為地殼淺部構造層次的脆性斷裂,主要的變形機制是碎裂作用。
4)應力三軸性是控制高強匹配和低強匹配接頭脆性斷裂的主要力學因素,而應變集中控制著中強匹配接頭的延性蠕變斷裂。
5)為工程中的裂紋體的脆性斷裂分析與評定,提供了必要的計算依據。
6)鐵素體球鐵鑄件支架在裝配時發生脆性斷裂失效。
7)該復合材料韌性降低,使其斷裂形態從塑性斷裂轉變為脆性斷裂。
8)斷口形貌分析發現材料由韌性斷裂轉變成脆性斷裂。
9)出現小裂紋必然是脆性斷裂的前兆.
10)研究了復雜應力狀態下單元體內各物理量對材料脆性斷裂的影響,修正了第一、第二強度理論,給出了一個鑄鐵脆性斷裂的強度條件。
11)鉆桿接頭的各種縱向開裂屬于低應力脆性斷裂。
12)通過宏觀和微觀分析,證實模板的斷裂屬脆性斷裂,導致模板斷裂的主要原因是熱處理時回火不足,模板磨削不當是斷裂的外部原因。
13)對于鋼橋,按照破壞形式對各類病害進行分類,主要有疲勞和脆性斷裂、腐蝕、失穩以及機械損傷。
14)鈉腐蝕后,兩種鎢試樣的沿晶脆斷特征變得更為顯著,為沿晶和穿晶混合型脆性斷裂。
15)沖擊后纖維增強材料內部出現撕裂、抽拉痕跡;鐵基材料發生脆性斷裂。
16)結果表明,隨著溫度的提高,蠕變試樣中的空洞尺寸趨于增大,空洞密度增加,脆性斷裂面的比例降低。
17)三山島金礦區位于膠東半島西北部,區內構造、巖漿活動強烈,以發育脆性斷裂為特征。
18)從最弱鏈模型的物理本質出發,探討了影響焊接熱影響區脆性斷裂的主要因素。
19)結果表明,此批彈簧斷裂是由磨削加工不當在磨劑端面下亞表層產生了氫致沿晶開裂帶,彈簧服役承載時在正應力的作用下發生了氫滯后脆性斷裂。
20)對位芳綸扭轉疲勞斷口呈現原纖分裂,UHMWPE纖維皮層呈蠕變特征,芯層有脆性斷裂特征。