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国家自然科学基金(51375122)

作品数:3 被引量:10H指数:2
相关作者:张飞虎安晨辉王健汪圣飞张剑锋更多>>
相关机构:哈尔滨工业大学成都精密光学工程研究中心周口师范学院更多>>
发文基金:国家自然科学基金中国工程物理研究院科学技术发展基金国家科技重大专项更多>>
相关领域:理学自然科学总论一般工业技术机械工程更多>>

文献类型

  • 3篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 2篇一般工业技术
  • 2篇理学
  • 1篇金属学及工艺
  • 1篇机械工程
  • 1篇自然科学总论

主题

  • 3篇晶体
  • 3篇KDP晶体
  • 2篇KDP
  • 1篇应力
  • 1篇有限元
  • 1篇有限元仿真
  • 1篇塑性
  • 1篇塑性变形
  • 1篇抛光
  • 1篇磨料
  • 1篇纳米
  • 1篇NANOIN...
  • 1篇CREE
  • 1篇CRYSTA...
  • 1篇DIHYDR...
  • 1篇DISLOC...
  • 1篇亚表面

机构

  • 3篇哈尔滨工业大...
  • 1篇周口师范学院
  • 1篇成都精密光学...

作者

  • 1篇张飞虎
  • 1篇雷向阳
  • 1篇张剑锋
  • 1篇李晋
  • 1篇侯宁
  • 1篇张勇
  • 1篇汪圣飞
  • 1篇王健
  • 1篇张成光
  • 1篇安晨辉
  • 1篇张成光
  • 1篇张飞虎

传媒

  • 1篇工具技术
  • 1篇人工晶体学报
  • 1篇Advanc...

年份

  • 2篇2018
  • 1篇2017
  • 1篇2015
3 条 记 录,以下是 1-4
排序方式:
基于纳米划痕实验和有限元仿真的KDP晶体断裂性能研究被引量:8
2015年
通过变深度纳米划痕实验对KDP的断裂特性进行了研究,测量了在KDP晶体(001)晶面上沿不同方向进行划痕实验时首条裂纹出现的位置。随后建立了该划痕过程的有限元模型,计算得到了导致KDP晶体沿不同方向发生断裂时的拉应力,并解释了划痕实验中出现微裂纹和崩坑的原因。结果表明,在KDP晶体(001)晶面上沿0°方向加工时材料最容易发生断裂,对应的拉应力为107 MPa;而沿45°方向时材料表现出较好的可加工性能,此时导致KDP晶体发生断裂的拉应力为160 MPa。
汪圣飞安晨辉张飞虎王健雷向阳张剑锋
关键词:KDP晶体有限元应力
KDP晶体的纳米力学行为及飞切亚表面损伤评价研究
磷酸二氢钾(KH2PO4)晶体,简称KDP晶体,具有优异的物理性能,包括倍频效应、电光效应、压电效应、易于实现相位匹配、透光波段较宽及光学均匀性优良。而且,用快速生长技术可以获得大尺寸的KDP晶体(420mm×420mm...
侯宁
关键词:塑性变形
文献传递
KDP晶体无磨料潮解抛光技术研究
2017年
综述了KDP晶体无磨料潮解抛光技术的研究现状,介绍了KDP晶体无磨料潮解抛光原理及优势,详细阐述了"油包水"型无磨料潮解抛光KDP晶体和"乙醇—水"型无磨料潮解抛光KDP晶体的研究进展,并对其前景进行了展望,提出了今后的重点研究方向。
张成光张成光李晋张勇
关键词:KDP晶体抛光
Investigation into the room temperature creep-deformation of potassium dihydrogen phosphate crystals using nanoindentation被引量:2
2018年
It has been a tremendous challenge to manu facture damage-free and smooth surfaces of potassium dihydrogen phosphate (KDP) crystals to meet the require ments of high-energy laser systems. The intrinsic issue is whether a KDP crystal can be plastically deformed so that the material can be removed in a ductile mode during the machining of KDP. This study investigates the room tem perature creep-deformation of KDP crystals with the aid of nanoindentation. A stress analysis was carried out to identify the creep mechanism. The results showed that KDP crystals could be plastically deformed at the nanoscale. Dislocation motion is responsible for creep-deformation. Both creep rate and creep depth decrease with decrease in peak force and loading rate. Dislocation nucleation and propagation bring about pop-ins in the load displacement curves during nanoindentation.
Yong ZhangNing HouLiang-Chi Zhang
关键词:DIHYDROGENCRYSTALSDISLOCATION
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