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本文标题:"锻造的韧性金属材料金属晶体自动测量图像显微镜"

发布者:yiyi ------ 分类: 行业动态 ------ 人浏览过-----时间:2015-11-13 16:27:25

锻造的韧性金属材料金属晶体自动测量图像显微镜

 
    要正确理解材料的强度,通常需要确定材料在拉伸、压缩或剪
切下的应力卢应变曲线,按照相应的失效方式,由此曲线即可得到
几个强度参数.
 
    由于进行拉伸试验比较容易,因此大多数金属抗拉强度数据都
是以拉伸方法得出的;相反,压缩性能数据则很缺乏.然而,混凝
土和陶瓷通常是在压缩状态下进行试验的.
 
    对于多数锻造的韧性金属材料来说,压缩时的力学性能与拉伸
性能非常接近,用作选材时没有什么差别(但也有少数例外).而对
另外几类材料来说,其拉伸和压缩性能就会有所不同.  
 
在拉伸情况下有没有使裂纹容易扩展的内部缺陷,往往是个重要的
因素;但在压缩状态下,裂纹扩展就没那么容易.铸态金属的压缩
性能较之拉伸性能为高.铸铁和混凝土都有一个附加的脆性系数—
—它们的压缩性能比拉
 
木材在压缩载荷下比拉伸载荷下要弱得多,因为木材的压缩失稳是
由于其纤维的分离和折皱所致(这与金属的失效机制全然不同).在
含有被拉长的非金属夹杂物的锻造材料和一些定向纤维复合材料中
,也能够观察到类似的压缩失稳机制
 
金属强度
    工程上所使用的大部分金属材料都具有很好的韧性,因此在确
定应力—应变曲线时,可把应变加到塑性范围以内.直到现在仍然
可以说,所有的工程金属都是结晶态的,所以都是借助晶体的滑移
而产生塑性变形.因为金属晶体的性能一般是各向异性的,由此可
知工程金属的强度可能取决于所测量的方向.

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