第一章 金属结构的材料§1-1 钢材的性能和影响因素§1-2 钢材的分类,标志及代号 7/10/20241物流工程学院WHUT§1-1 钢材的性能和影响因素 性能包括力学性能和加工性能一、力学性能7/10/20242物流工程学院WHUT1、强度特性1)单向应力状态下:比例极限弹性极限屈服极限实际上,屈服点以前的应变很小(015%)左右,为简化计算,通常把钢材视为理想的弹塑性材料。 完全弹性(弹性状
第一章 材料的结构和金属的结晶第一节晶体结构和非晶体第二节晶体缺陷第三节合金的相结构第四节合金的组织第五节金属的结晶与铸锭第一节晶体结构和非晶体一、原子的结合键及其特性二、晶体和非晶体概念三、非晶体结构四、晶体结构的基本概念五、金属中常见的三种晶体结构六、三种典型晶格的致密度及晶面晶向分析七、单晶体的各向异性与多晶体的伪各向同性结合键可分为化学键和物理键两大类。化学键即主价键,它包括金属键、离子键
e线弹性阶段σ——对应于试样产生的塑性应变时的应力值为材料的屈服强度液体晶格常数abcZa体心立方晶格 bcc面心立方晶格 fcc密排六方晶格 hcpcaY(3)密排六方晶格 hcp 晶粒(单晶体)刃位错 亚晶界晶体Tn(1)形核过程6102422同素异构性——一种金属具有两种或两种以上的晶格结构同素异构转变——金属在固态下晶体结构随温度的改变而
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第二篇 材料结构材料科学与工程学院周大利第四章 金属键和金属晶体 周大利四川大学无机材料§4-1 金属的自由电子模型 在一百多种化学元素中金属约占80它们的共性是:不透明有光泽导电传热性优良富有延展性等 本世纪初德如德(orude)和洛沦兹(Lorentz)所提出的自由电子论是最早讨论固体中电子状态的
主要内容: 工程材料类型 晶体的概念 .1 短程有序与长程有序 .2 晶体结构的基本概念和类型 .3 同素异构 晶体缺陷 第一章 工程材料类型及金属的晶体结构 第一章 工程材料类型及金属的晶体结构 . 3 原子间键合第一章 程材料类型及金属的晶体结构 晶体概念
高分子材料与工程金属材料合 金(a)刚球模型图2 面心立方晶胞 固溶体的电学热学磁学等物理性质也随成分而连续变化但一般都不是线性关系固溶体的强度与硬度往往高于各组元而塑性则较低 金属间化合物可分为三类即由负电性决定的原子价化合物(简称价化合物)由电子浓度决定的电子化合物(亦称为电子相)以及由原子尺寸决定的尺寸因素化合物除了这三类由单一元素决定的典型金属间化合物外还有许多金属间化合物
§1-1 金属的晶体结构金属键示意图B:致密度:3. 配位数: 8 4. 致密度:密排六方晶胞晶向:取这些截距的倒数 (100)求出该直线上任一点的坐标在立方晶体晶格中最常用有三个晶向如右图所示分别为:晶面族 {hkl} :以体心立方晶格为例:其中三种主要晶面和晶向的原子密度示于表1-2中(二)多晶体:晶体缺陷:间隙原子:(二)线缺陷——位错(线):图1-11 实际晶体中的位错线(b
第一章 金属的性能回主页1. 拉伸试样(GB6397-86)短试样:L0=5d0强化阶段脆性材料在断裂前没有明显的屈服现象 在拉伸试验过程中载荷不增加试样仍能继续伸长时的应力用符号σs表示 回主页上一页l0——试样的原始标距mmS0——试样原始横截面积mm22. 应用回主页下一页4. 实验(录像)回主页25100下一页4. 实验(录像)返 回试验过程如图所示
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第一章 金属材料的性能§1.1金属材料的力学性能§1.2金属材料的其他性能 金属材料的力学性能是指金属在不同环境因素(温度介质)下承受外加载荷作用时所表现的行为这种行为通常表现为金属的变形和断裂因此金属材料的力学性能可以理解为金属抵抗外加载荷引起的
1金属材料是目前使用最广的材料一般分为一室温下金属的机械性能弹性变形阶段定义:金属材料在外力作用下抵抗弹性变形的能力指标:E刚度是材料的固有性质与晶格类型原子间距有关名义屈服强度:L0伸长率( δ δ5 )S0-S1目前生产中测定 硬度方法最常用的是压入硬度法 加主载荷较软材料b) 应用范围 适用于薄件或经化学热处理后渗层表面的硬度黑色金属—107 有色金属—1081热
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