中国科学院机构知识库网格
Chinese Academy of Sciences Institutional Repositories Grid
首页
机构
成果
学者
登录
注册
登陆
×
验证码:
换一张
忘记密码?
记住我
×
校外用户登录
CAS IR Grid
机构
力学研究所 [131]
上海药物研究所 [4]
金属研究所 [3]
地质与地球物理研究所 [2]
地理科学与资源研究所 [1]
长春光学精密机械与物... [1]
更多
采集方式
OAI收割 [148]
内容类型
期刊论文 [90]
会议论文 [41]
专利 [7]
成果 [3]
科普文章 [3]
CNKI期刊论文 [2]
更多
发表日期
2025 [2]
2024 [7]
2023 [11]
2022 [15]
2021 [7]
2020 [8]
更多
学科主题
固体力学::疲劳与断... [9]
固体力学 [2]
Materials ... [1]
Materials ... [1]
Metallurgy... [1]
Science & ... [1]
更多
筛选
浏览/检索结果:
共148条,第1-10条
帮助
条数/页:
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
排序方式:
请选择
题名升序
题名降序
提交时间升序
提交时间降序
作者升序
作者降序
发表日期升序
发表日期降序
Fatigue failure mechanisms and influential factors for aluminum alloy and its welded joint in a high-speed train
期刊论文
OAI收割
INTERNATIONAL JOURNAL OF FATIGUE, 2025, 卷号: 193, 页码: 12
作者:
Yu, Yangyang
;
Guo YY(郭艺云)
;
Wang SS(王赛赛)
;
Cai, Junshuang
;
Wu, Han
  |  
收藏
  |  
浏览/下载:4/0
  |  
提交时间:2025/02/10
High-speed train
Aluminum alloy
Welding defects
Fatigue failure
Influential factors
Effects of Defect, Mean Stress and Lower Loading on High Cycle and Very High Cycle Fatigue Behavior of Ti-6Al-4V Alloy
期刊论文
OAI收割
ACTA METALLURGICA SINICA-ENGLISH LETTERS, 2025, 页码: 14
作者:
Guo YY(郭艺云)
;
Wu, Lei
;
Shang, Yibo
;
Sun CQ(孙成奇)
  |  
收藏
  |  
浏览/下载:2/0
  |  
提交时间:2025/02/17
Ti-6Al-4V titanium alloy
Very high cycle fatigue
Defect
Stress ratio
Lower stress amplitude
A continuous testing method for fatigue strength evaluation in high cycle and very high cycle regimes
期刊论文
OAI收割
INTERNATIONAL JOURNAL OF FATIGUE, 2024, 卷号: 188, 页码: 20
作者:
Wu H(仵涵)
;
Wang SS(王赛赛)
;
Xu, Wei
;
Sun CQ(孙成奇)
  |  
收藏
  |  
浏览/下载:4/0
  |  
提交时间:2024/08/23
Continuous testing method (CTM)
Up-and-down method (UDM)
Fatigue strength
High cycle fatigue
Very high cycle fatigue
Microstructure evolution, crack initiation and early growth of high-strength martensitic steels subjected to fatigue loading
期刊论文
OAI收割
INTERNATIONAL JOURNAL OF FATIGUE, 2024, 卷号: 188, 页码: 18
作者:
Rui SS(芮少石)
;
Wei, Shaolou
;
Sun CQ(孙成奇)
  |  
收藏
  |  
浏览/下载:3/0
  |  
提交时间:2024/09/18
High-strength martensitic steels
Fatigue loading
Microstructure evolution
Crack initiation and early growth
Experimental investigation on compressive dwell fatigue behavior of titanium alloy pressure hull for deep-sea manned submersibles
期刊论文
OAI收割
OCEAN ENGINEERING, 2024, 卷号: 303, 页码: 14
作者:
Wang, Lei
;
Ye, Cong
;
Sun, Chengqi
;
Feng, Shichao
;
Xie, Xiaozhong
  |  
收藏
  |  
浏览/下载:14/0
  |  
提交时间:2024/06/17
Compressive dwell fatigue
Pressure hull
Deep-sea manned submersible
Time -dependent strain accumulation
Titanium alloy
A new probabilistic control volume scheme to interpret specimen size effect on fatigue life of additively manufactured titanium alloys
期刊论文
OAI收割
INTERNATIONAL JOURNAL OF FATIGUE, 2024, 卷号: 183, 页码: 15
作者:
Tao ZQ(陶志强)
;
Wang ZB(王子标)
;
Pan XN(潘向南)
  |  
收藏
  |  
浏览/下载:12/0
  |  
提交时间:2024/06/14
Size effect
Fatigue life
Control volume
Probabilistic analysis
Titanium alloy
金属材料 超高周疲劳 超声疲劳试验方法
标准
OAI收割
出版者: 中国标准出版社, 2024
作者:
彭文杰
;
孙成奇
;
王清远
;
吴圣川
;
刘冬
;
朱明亮
;
董莉
;
王宠
;
尉文超
;
周冶东
;
杜晋峰
;
谢卿
;
李荣锋
;
夏立
;
轩福贞
;
高怡斐
;
方健
;
侯慧宁
;
孙谱
;
崔洪芝
;
秦斌
;
杜丽影
;
武晓雷
;
温建锋
;
刘永杰
;
李文凯
;
乔湛
;
时捷
;
傅军平
;
李洪光
;
崔中雨
  |  
收藏
  |  
浏览/下载:3/0
  |  
提交时间:2025/02/26
Modelling micropit formation in rolling contact fatigue of bearings with a crystal plasticity damage theory coupled with cohesive finite elements
期刊论文
OAI收割
ENGINEERING FRACTURE MECHANICS, 2024, 卷号: 297, 页码: 16
作者:
Han, Xinqi
;
Li, Shuxin
;
Sun, Chengqi
;
Lu, Siyuan
;
Sun CQ(孙成奇)
  |  
收藏
  |  
浏览/下载:63/0
  |  
提交时间:2024/04/02
Micropit formation
Rolling contact fatigue
Transgranular crack growth
Crystal plasticity model
一种预测缺陷对高周和超高周疲劳强度影响的方法
专利
OAI收割
专利号: CN113392504B, 申请日期: 2024-02-02,
作者:
孙成奇
;
魏宇杰
  |  
收藏
  |  
浏览/下载:2/0
  |  
提交时间:2024/12/10
A method of quasi in-situ EBSD observation for microstructure and damage evolution in fatigue and dwell fatigue of Ti alloys
期刊论文
OAI收割
INTERNATIONAL JOURNAL OF FATIGUE, 2023, 卷号: 176, 页码: 20
作者:
Sun, Chengqi
;
Sun, Jian
;
Chi, Weiqian
;
Wang, Jiaxuan
;
Wang, Wenjing
  |  
收藏
  |  
浏览/下载:92/0
  |  
提交时间:2023/10/16
Ti-6Al-4V ELI titanium alloy
Low cycle fatigue
Dwell fatigue
Deformation twinning
Failure mechanism