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
第四章 材料的变形断裂与强化机制 金属压力加工方法一单晶体的塑性变形--滑移和孪生 滑移变形具有以下特点:(2)滑移只能在切应力的作用下发生Hall - Petch公式:§ 材料的塑性变形§ 金属的冷塑性变形一冷塑性变形对金属组织和性能的影响一冷塑性变形对金属组织和性能的影响(二)对金属性能的影响喷丸强化 (1)敲击→小压痕凹陷→金属表层拉伸表层下压缩的晶粒试图将表层恢复到原来形
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强度树图的建立:以强度和断裂强度为树干理论解释为树皮支配强度的宏观因素和微观因素为树根将各种强度特性以树枝形式伸展到各个应用领域例如:高温材料必须在高温下具有一定的断裂强度必须掌握如何评价它的耐热性热冲击化学腐蚀和机械冲击等特性 强度树图 3.1 无机材料的理论强度磨损摩擦
名词解释加工硬化(变形强化):当金属外加应力超过屈服强度后随着变形程度的增加变 形的抗力也增加要继续变形必须增加外力这种现象就叫加工硬化颈缩:当应力达到抗拉强度时试样不在均匀伸长而是试样局部地方截面开始变 细位错宽度:孪晶变形:晶体在切应力作用下沿着一定的晶面和晶向在一个区域内发生连续顺序的切变变形导致这部分的晶体取向改变了多滑移:在多个滑移系上同时或交替进行的滑移交滑移:晶体在
Chapter 8 FailureWhat is the real nature for the different appearance of fracture sectionWhy study failureAir plane or car crash, bridge breaking, machine breaking down are all, to some sense, related
节理有次生节理和原生节理次生节理——岩石形成以后产生的如构造节理原生节理——在岩石形成过程中形成的.如岩浆冷凝过程中形成的节理节理面常是较平直的但也有弯曲的41. 根据节理与所在岩层产状之间的关系将节理分为:走向节理——节理走向与岩层走向平行倾向节理——节理走向与岩层走向垂直斜向节理——节理走向与岩层走向斜交顺层节理——节理面大致平行于岩层层面2005-11-232005-11-23节理的成因
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性能与测试主讲:曾凡浩(zengfanhao608mail.csu.edu)中南大学粉末冶金研究院课件制作:曾凡浩1第四章 材料的断裂韧性——含裂纹材料的断裂性能指标2§4.1 线弹性条件下的断裂韧性§4.2 弹塑性条件下的断裂韧性 断裂是工程上最危险的失效形式特点:(a)突然性或不可预见性(b)低于屈服力发生断裂(c)由宏观裂纹扩
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章 韧 性 断 裂§1概述§2韧性断裂的断口形貌特征§3韧窝形成机理§4影响韧窝形貌的因素§1概述1特点:料断裂前发生明显的塑性变形也可以说塑性变形是韧断的前奏而韧断是大量塑性变形的结果2过程:显微空洞形成扩展连接断裂3类型: 微孔聚集型 纯剪切型§2韧性断裂的断口形貌特征一宏观形貌特征
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
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
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