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材料的强化和韧化强韧化意义提高材料的强度和韧性节约材料降低成本增加材料在使用过程中的可靠性和延长服役寿命希望材料既有足够的强度又有较好的韧性通常的材料二者不可兼得理解材料强韧化机理掌握材料强韧化本质 合理运用和发展材料强韧化方法从而挖掘材料性能潜力注意提高金属材料强度途径强度是指材料抵抗变形和断裂的能力材料强度缺陷数量冷加工
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十章 材料的强化与韧化 第一节 金属材料的强韧化 第二节 陶瓷材料的强韧化 第三节 高分子材料的强韧化 第四节 复合材料的强韧化 对结构材料最重要的性能指标是强度和韧性 强 度:材料抵抗变形和断裂的能力 韧 性:材料变形和断裂过程中吸收能量的能力 提高材料的强度和
1二.特点1.溶质原子的浓度越高强化效果越大 无限固溶体 Ag-Au 溶质浓度为50左右强化最大 有限固溶体 溶质浓度↑强化↑2.溶质与基体金属的性质差别越大固溶度越有限强化↑3.置换型强化效果小间隙型强化效果大裂纹形核机构:位错塞积位错反应位错消毁位错墙侧移1.绕过机理(Orowan机理) 第二相质点与基体非共格质点较硬位错绕过质点留下一个位错环位
钢的韧化方法钢的韧化方法包括:(1)细化晶粒法(2)合金化法(3)纯净化法(4)位错板条马氏体韧化(5)高温形变热处理(6)利用稳定奥氏体使钢韧化(7)利用介稳奥氏体使钢韧化(8)回火和其他方法(1)细化晶粒法?? 常温或低温下在利用细化晶粒提高钢的强度的同时还可改善钢的韧性特别是低温韧性这是细化晶粒方法的突出优点因为细化晶粒不仅增大钢的屈服强度(σs)而且增大钢的断裂强度σb)这样随着晶粒
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有色金属的强度一般较低例如 常用的有色金属铝铜钛在退火状态的强度极限分别只有80100MPa 220MPa 和450600MPa 因此 设法提高有色金属的强度一直是有色冶金工的一个重要课题目前 工业上主要采用以下几种强化有色金属的方法1 固溶强化纯金属由于强度低 很少用作结构材料 在工业上合金的应用远比纯金属广泛合金组元溶入基体金属的晶格形成的均匀相称为固溶体形成固溶体后基体金属的晶格将发生
强化综合材料一完型部分固定搭配(简单比重大)2008.6 They also carry out research work aimed 67 extending mans knowledge of these subjects.67. A. at B. by C. to D. in 2007.6The past six months have been
极化后正负电荷中心分离形成偶极子其偶极矩 pqι偶极矩为一矢量方向为ι的方向即由负电荷到正电荷 离子极化是大多数离子晶体的主要极化机制2. 极化强度和极化电荷 电介质极化后内部极化电荷为零所以极化强度直接与表面极化电荷有关极化强度等于极化电荷的面密度电介质材料主要用于制造电容器对其要求是: 介电常数εr 尽可能大而介质损耗尽量小介质损耗:指电介质在电场作用下单位时间内因发热 而消耗的
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四章 材料的变形断裂与强化机制§4.1 材料的塑性变形§4.2 金属的冷塑性变形§4.3 金属的热塑性变形§4.4 金属强化理论简介纳米铜的室温超塑性第四章 材料的变形断裂与强化机制第四章 材料的变形断裂与强化机制◆优良的塑性 -- 金属最重要的特性◆塑性变形的作用:1)成形(外观尺寸)2)内部组织结构改
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