本文标题:"金属、聚合物和陶瓷结构材料分析显微镜"
发布者:yiyi ------ 分类: 行业动态 ------
人浏览过-----时间:2016-7-19 16:48:27
金属、聚合物和陶瓷结构材料分析显微镜
锤冲击试验
包括铁素体钢在内的体心立方金属,在一个有限的温度范围内
,发生断裂时吸收的能量会发生很大的变化。这个现象称为韧脆转
变。这些材料的断裂行为在高温时为韧性而在低温时呈脆性。产生
这种转变的温度区间与金属的化学成分及显微组织结构有关。造的
。泰坦尼克号客轮可能就是在与冰山相撞时船身发生了脆性断裂而
沉没的
·疲劳是最普遍的失效机制,并被认为是造成90%结构失效的全
部或部分的原因。引起金属、聚合物和陶瓷的疲劳失效机理是众所
周知的。在三类结构材料中,陶瓷是最不容易产生疲劳断裂的。疲
劳现象最好用一个简单的实验来形象地进行解释。取一个金属纸夹
,沿着一个方向将它弯曲直到形成尖锐的弯折,这个夹子在弯折区
域发生塑性变形但未断裂。如果我们现在变换弯曲方向并将这个过
程重复若干次,这个纸夹将断裂。因此,在循环载荷的作用下,纸
夹破断的载荷比用单纯的拉伸到断裂所需要的载荷低得多。最初的
弯曲载荷引起纸夹金属的应变硬化,而交变载荷的作用是引起内部
疲劳损伤。简单地说,这个过程就是塑性变形引起位错运动和互相
交割。位错的交割降低了位错的可移动性,连续的变形要求产生更
多的位错。位错密度的提高降低了材料晶体结构的完整性,最终导
致微观裂纹的产生和长大,直到尺寸足够大而引发断裂。
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