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  • 晶界的能量 (钢铁技术相关度:900)
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  • 什么?!!晶界的能量?晶界知识系统讲解!值得收藏!!!2020年08月03日董φ钢管厂¹³³³⁷⁸⁸³⁰⁸⁶钢铁知识百度已收录№18580一、晶界的能量1.小角晶界能小角晶界界面能:是晶界上所有位错的总能量。对倾转晶界,界面能是一系列同号位错产生的位错应变能。单位长度刃位错能量为:式中g剪切模量,b柏氏矢量,ν泊松比,ec位错中心能量,d位错间距。2.大角晶界能(1).任意大角晶界能(2).特
  • 什么?!!晶界的能量?晶界知识系统讲解!值得收藏!!!2020年08月03日董φ钢管厂¹³³³⁷⁸⁸³⁰⁸⁶钢铁知识百度已收录№18626一、晶界的能量1.小角晶界能小角晶界界面能:是晶界上所有位错的总能量。对倾转晶界,界面能是一系列同号位错产生的位错应变能。单位长度刃位错能量为:式中g剪切模量,b柏氏矢量,ν泊松比,ec位错中心能量,d位错间距。2.大角晶界能(1).任意大角晶界能(2).特
  • 晶界迁移 (钢铁技术相关度:724)
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  • 晶界平衡偏析 (钢铁技术相关度:532)
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  • 晶界杂质 (钢铁技术相关度:895)
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  • 晶界迁移 (钢铁技术相关度:831)
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  • 晶界平衡偏析 (钢铁技术相关度:994)
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  • 重大发现!镁合金溶质原子在晶界上形成二维界面超结构现象!2021年04月06日董φ钢管厂¹³³³⁷⁸⁸³⁰⁸⁶钢铁知识百度已收录№14542导读:界面分离在多组分多晶材料中无处不在,并在材料性能中起决定性作用。本文在mg-nd-mn合金中,首次确认弹性应变最小化促进了四种线性倾斜晶界(tgbs)中溶质的非对称偏析,从而生成有序的界面超结构。这些溶质选择性地分离在线性tgb的取代位点上,这些取代位
  • 重大发现!镁合金溶质原子在晶界上形成二维界面超结构现象!2021年04月06日董φ钢管厂¹³³³⁷⁸⁸³⁰⁸⁶钢铁知识百度已收录№14640导读:界面分离在多组分多晶材料中无处不在,并在材料性能中起决定性作用。本文在mg-nd-mn合金中,首次确认弹性应变最小化促进了四种线性倾斜晶界(tgbs)中溶质的非对称偏析,从而生成有序的界面超结构。这些溶质选择性地分离在线性tgb的取代位点上,这些取代位
  • 增材制造镍基超合金难焊接和晶界开裂机理!2021年03月14日董φ钢管厂¹³³³⁷⁸⁸³⁰⁸⁶钢铁知识百度已收录№10508导读:热裂是γ’-(ni,ti)3al析出强化型镍基超合金的粉床熔融增材制造(pbf-am)中的主要难题。尽管影响热裂的液化机理已得到深入研究,但由于高维工艺参数空间和扫描策略带来的复杂性,对触发热裂的机械效应一直以来缺乏深入认识。此外,如何将基于(al+0.8ti)含量的
  • 增材制造镍基超合金难焊接和晶界开裂机理!2021年03月14日董φ钢管厂¹³³³⁷⁸⁸³⁰⁸⁶钢铁知识百度已收录№10520导读:热裂是γ’-(ni,ti)3al析出强化型镍基超合金的粉床熔融增材制造(pbf-am)中的主要难题。尽管影响热裂的液化机理已得到深入研究,但由于高维工艺参数空间和扫描策略带来的复杂性,对触发热裂的机械效应一直以来缺乏深入认识。此外,如何将基于(al+0.8ti)含量的
  • 钢材性能第7页 (钢铁技术相关度:690)
    包含标签“钢材性能第7页”的文章:钢材性能分析之:连铸小方坯脱方缺陷的研究与分析,什么?!!晶界的能量?晶界知识系统讲解!值得收藏!!!,为什么核电站冷却水系统采用双相不锈钢钢管?而不是别的特殊钢材管道?,不锈钢管进行固溶退火处理的意义有哪些?,材料的金相的美让人惊艳!,为什么大力鼓励bim技术应用于钢结构?看了这篇你就懂了!,汽车大梁钢加工方式及注意事项,从业40多年,总结出的形变热处理工艺方
  • 显微组织第9页 (钢铁技术相关度:690)
    材16mnr金属的氢致开裂(hic)试验和硫化物应力开裂(ssc)试验详解,钢材等金属材料加工成形缺陷和铸造缺陷,氮在含钒钢中的作用系列二:氮对细化晶粒的作用显著细化铁素体晶粒,钢材性能分析之:连铸小方坯脱方缺陷的研究与分析,什么?!!晶界的能量?晶界知识系统讲解!值得收
  • 晶体第2页 (钢铁技术相关度:611)
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  • 热处理技术第23页 (钢铁技术相关度:798)
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  • 金相组织第21页 (钢铁技术相关度:977)
    二:氮对细化晶粒的作用显著细化铁素体晶粒,钢材热处理之:汽车用滑动轴承和滚动轴承的典型热处理技术应用,钢材热处理之:影响高碳铬轴承钢轴承热处理质量的因素,钢材性能分析之:连铸小方坯脱方缺陷的研究与分析,什么?!!晶界的能量?晶界知识系统讲解!值得收藏!!!,金相组织名词解释-来自广汽菲亚
  • 体的双相组织。焊缝中存在一定数量的铁素体时,可细化晶粒,增加晶粒面积,使晶界单位面积上的碳化铬析出量减少。铬在铁素体中溶解度较大,cr23c6优先在铁素体中形成,而不致使奥氏体晶界贫铬;散步在奥氏体之间的铁素体,可防止腐蚀沿晶界向内部扩散。c.控制在敏化温度区间的停留时间。调整焊接热循环,尽可能缩短600~1000℃的停留时间,可选择能量密度高的焊接方法(如等离子氩弧焊),选用较小的焊接线能量,焊
  • 在一定数量的铁素体时,可细化晶粒,增加晶粒面积,使晶界单位面积上的碳化铬析出量减少。铬在铁素体中溶解度较大,cr23c6优先在铁素体中形成,而不致使奥氏体晶界贫铬;散步在奥氏体之间的铁素体,可防止腐蚀沿晶界向内部扩散。c.控制在敏化温度区间的停留时间。调整焊接热循环,尽可能缩短600~1000℃的停留时间,可选择能量密度高的焊接方法(如等离子氩弧焊),选用较小的焊接线能量,焊缝背面通氩气或采用铜
  • 体的双相组织。焊缝中存在一定数量的铁素体时,可细化晶粒,增加晶粒面积,使晶界单位面积上的碳化铬析出量减少。铬在铁素体中溶解度较大,cr23c6优先在铁素体中形成,而不致使奥氏体晶界贫铬;散步在奥氏体之间的铁素体,可防止腐蚀沿晶界向内部扩散。c.控制在敏化温度区间的停留时间。调整焊接热循环,尽可能缩短600~1000℃的停留时间,可选择能量密度高的焊接方法(如等离子氩弧焊),选用较小的焊接线能量,焊
  • 在一定数量的铁素体时,可细化晶粒,增加晶粒面积,使晶界单位面积上的碳化铬析出量减少。铬在铁素体中溶解度较大,cr23c6优先在铁素体中形成,而不致使奥氏体晶界贫铬;散步在奥氏体之间的铁素体,可防止腐蚀沿晶界向内部扩散。c.控制在敏化温度区间的停留时间。调整焊接热循环,尽可能缩短600~1000℃的停留时间,可选择能量密度高的焊接方法(如等离子氩弧焊),选用较小的焊接线能量,焊缝背面通氩气或采用铜
  • 三招搞定奥氏体不锈钢的晶间腐蚀 (钢铁技术相关度:806)
    三招搞定奥氏体不锈钢的晶间腐蚀2019年11月15日董φ钢管厂¹³³³⁷⁸⁸³⁰⁸⁶钢铁知识百度已收录№115196三招搞定奥氏体不锈钢的晶间腐蚀晶间腐蚀,是局部腐蚀的一种。主要由于晶粒表面和内部间化学成分的差异以及晶界杂质或内应力的存在。晶间腐蚀可以分别产生在焊接接头的热影响区(haz)、焊缝或熔合线上,在熔合线上产生的晶间腐蚀又称刀线腐蚀(kla)。不锈钢在腐蚀介质作用下,在晶粒之
  • 三招搞定奥氏体不锈钢的晶间腐蚀 (钢铁技术相关度:671)
    三招搞定奥氏体不锈钢的晶间腐蚀2019年11月15日董φ钢管厂¹³³³⁷⁸⁸³⁰⁸⁶钢铁知识百度已收录№115196三招搞定奥氏体不锈钢的晶间腐蚀晶间腐蚀,是局部腐蚀的一种。主要由于晶粒表面和内部间化学成分的差异以及晶界杂质或内应力的存在。晶间腐蚀可以分别产生在焊接接头的热影响区(haz)、焊缝或熔合线上,在熔合线上产生的晶间腐蚀又称刀线腐蚀(kla)。不锈钢在腐蚀介质作用下,在晶粒之
  • 三招搞定奥氏体不锈钢的晶间腐蚀 (钢铁技术相关度:675)
    三招搞定奥氏体不锈钢的晶间腐蚀2019年11月15日董φ钢管厂¹³³³⁷⁸⁸³⁰⁸⁶钢铁知识百度已收录№115268三招搞定奥氏体不锈钢的晶间腐蚀晶间腐蚀,是局部腐蚀的一种。主要由于晶粒表面和内部间化学成分的差异以及晶界杂质或内应力的存在。晶间腐蚀可以分别产生在焊接接头的热影响区(haz)、焊缝或熔合线上,在熔合线上产生的晶间腐蚀又称刀线腐蚀(kla)。不锈钢在腐蚀介质作用下,在晶粒之
  • 金属钢材的冷脆现像 (钢铁技术相关度:655)
    铁在含磷、硫量高或退火温度在550℃以下缓冷时,晶界上有磷共品析出,可发生冷脆。断口呈白色。简介冷脆与材料的韧性和脆性联系紧密。高韧性的材料不容易发生冷脆,反之就容易发生。在温度低于一个特定温度的时候,材料的吸收的冲击功会突然减小,从韧性转变为脆性,这一温度即为冷脆转变温度。实验上一般用冲击试验来确定这一温度。材料的晶体结构,基体相组织结构,温度,引入新元素,相的大小及夹杂物等都会影响冷脆转变温
  • 金属钢材的冷脆现像 (钢铁技术相关度:913)
    铁在含磷、硫量高或退火温度在550℃以下缓冷时,晶界上有磷共品析出,可发生冷脆。断口呈白色。简介冷脆与材料的韧性和脆性联系紧密。高韧性的材料不容易发生冷脆,反之就容易发生。在温度低于一个特定温度的时候,材料的吸收的冲击功会突然减小,从韧性转变为脆性,这一温度即为冷脆转变温度。实验上一般用冲击试验来确定这一温度。材料的晶体结构,基体相组织结构,温度,引入新元素,相的大小及夹杂物等都会影响冷脆转变温
  • 位相稍有差异的晶粒称为亚晶粒。78.亚晶界--相邻亚晶粒间的界面称为亚晶界。79.晶界能--不论是小角度晶界或大角度晶界,这里的原子或多或少地偏离了平衡位置,所以相对于晶体内部,晶界处于较高的能量状态,高出的那部分能量称为晶界能,或称晶界自由能。80.表面能--表面原子处于不均匀的力场之中,所以其能量大大升高,高出的能量称为表面自由能(或表面能)。81.界面能--界面上的原子处在断键状态,具有超
  • 位相稍有差异的晶粒称为亚晶粒。78.亚晶界--相邻亚晶粒间的界面称为亚晶界。79.晶界能--不论是小角度晶界或大角度晶界,这里的原子或多或少地偏离了平衡位置,所以相对于晶体内部,晶界处于较高的能量状态,高出的那部分能量称为晶界能,或称晶界自由能。80.表面能--表面原子处于不均匀的力场之中,所以其能量大大升高,高出的能量称为表面自由能(或表面能)。81.界面能--界面上的原子处在断键状态,具有超
  • ③应变率的影响。当材料应变率提高时,滑移难以进行,材料会发生脆性断裂。④潮湿、熔盐、腐蚀性介质环境都可能引起脆性断裂。根据电子显微镜和断口宏观观察结果,断裂螺钉断口呈现脆性断口特征。通过金相检测结果显示,热处理完成后,在晶界和相界大量析出碳化物,碳化物存在于晶界和相界上时会使滑移难度增大,轴向拉力增大,引起抗拉强度提高、韧性下降,形成回火脆性。通过对螺钉设计状态的校核能够看出,本批螺钉冲击吸收能
  • ③应变率的影响。当材料应变率提高时,滑移难以进行,材料会发生脆性断裂。④潮湿、熔盐、腐蚀性介质环境都可能引起脆性断裂。根据电子显微镜和断口宏观观察结果,断裂螺钉断口呈现脆性断口特征。通过金相检测结果显示,热处理完成后,在晶界和相界大量析出碳化物,碳化物存在于晶界和相界上时会使滑移难度增大,轴向拉力增大,引起抗拉强度提高、韧性下降,形成回火脆性。通过对螺钉设计状态的校核能够看出,本批螺钉冲击吸收能
  • 漫谈金属材料的辐照损伤 (钢铁技术相关度:872)
    碳、镍之类的重离子等。下面以中子为例说明辐照损伤的各种过程。由于快中子能量较大(e>1兆ev),而金属原子的离位阈值一般在18~30ev之间,因此一个快中子可连续击出多个离位原子,直至中子逸出或能量耗尽为止。首个被撞原子称为初级离位原子(primaryknock-onatom,pka),它本身吸收了较高的能量,所以它也能导致二级、三级以至更多级的串级碰撞效应。这些离位原子通过进一步的级联碰撞过
  • 漫谈金属材料的辐照损伤 (钢铁技术相关度:663)
    碳、镍之类的重离子等。下面以中子为例说明辐照损伤的各种过程。由于快中子能量较大(e>1兆ev),而金属原子的离位阈值一般在18~30ev之间,因此一个快中子可连续击出多个离位原子,直至中子逸出或能量耗尽为止。首个被撞原子称为初级离位原子(primaryknock-onatom,pka),它本身吸收了较高的能量,所以它也能导致二级、三级以至更多级的串级碰撞效应。这些离位原子通过进一步的级联碰撞过
  • 低温压力容器焊接制造研究 (钢铁技术相关度:812)
    到周边环境温度的影响,所以应该对环境因素进行重点考虑[3]。2低温压力容器的焊接技术应用在进行低温压力容器焊接的过程中,需要对钢材料进行调质处理,处理后的钢材料有很细的晶粒度,接头组织处同样含有很细的晶粒度,并且形成了较大的晶界面积。在进行焊接的过程中,影响焊缝的强度以及冲击韧性的主要因素是焊接线的能量以及焊接材料的选择,包括在焊接的过程中选用的操作方法。如果在焊接的过程中,电流增大、速度减小就会导
  • 低温压力容器焊接制造研究 (钢铁技术相关度:702)
    到周边环境温度的影响,所以应该对环境因素进行重点考虑[3]。2低温压力容器的焊接技术应用在进行低温压力容器焊接的过程中,需要对钢材料进行调质处理,处理后的钢材料有很细的晶粒度,接头组织处同样含有很细的晶粒度,并且形成了较大的晶界面积。在进行焊接的过程中,影响焊缝的强度以及冲击韧性的主要因素是焊接线的能量以及焊接材料的选择,包括在焊接的过程中选用的操作方法。如果在焊接的过程中,电流增大、速度减小就会导
  • 不锈钢的晶间腐蚀的产生机理 (钢铁技术相关度:855)
    化温度加热,否则碳化铬会重新沿晶界析出。(4)选用正确的焊接方法焊接时,如果操作不熟练或焊接材料过厚,焊接时间越长则停留在敏化温度区的机会愈多,结果使焊缝两侧的母材产生对晶间腐蚀的敏感性。为了减轻焊接接头的敏感性,焊接中应尽量减小线能量的输入。一般氩弧焊要比电弧焊的输入线能量低,因而焊接和焊补应当采用氩弧焊。对于焊接件应选用超低碳不锈钢或含ti、nb稳定化元素的不锈钢,对于焊条应选用超低碳焊条
  • 不锈钢的晶间腐蚀的产生机理 (钢铁技术相关度:506)
    化温度加热,否则碳化铬会重新沿晶界析出。(4)选用正确的焊接方法焊接时,如果操作不熟练或焊接材料过厚,焊接时间越长则停留在敏化温度区的机会愈多,结果使焊缝两侧的母材产生对晶间腐蚀的敏感性。为了减轻焊接接头的敏感性,焊接中应尽量减小线能量的输入。一般氩弧焊要比电弧焊的输入线能量低,因而焊接和焊补应当采用氩弧焊。对于焊接件应选用超低碳不锈钢或含ti、nb稳定化元素的不锈钢,对于焊条应选用超低碳焊条
  • 低;焊接速度太快;焊接线能量太少。会使接头区域冷却过快,造成很大的内应力。(3)焊接结构不当,产生很大的拘束应力。(4)点焊处已产生裂纹,焊接时没有铲除掉;咬边等应力集中处引起焊趾裂纹;未焊透等应力集中处引起焊根裂纹;夹渣等应力集中处引起焊缝中裂纹。(三)预防方法:可以从选材和焊接工艺两个方面着手。1.正确选材  选用碱性低氢型焊条和焊剂,减少焊缝金属中扩散氢的含量;做好母材和焊材的选择匹配;在技术条
  • 低;焊接速度太快;焊接线能量太少。会使接头区域冷却过快,造成很大的内应力。(3)焊接结构不当,产生很大的拘束应力。(4)点焊处已产生裂纹,焊接时没有铲除掉;咬边等应力集中处引起焊趾裂纹;未焊透等应力集中处引起焊根裂纹;夹渣等应力集中处引起焊缝中裂纹。(三)预防方法:可以从选材和焊接工艺两个方面着手。1.正确选材  选用碱性低氢型焊条和焊剂,减少焊缝金属中扩散氢的含量;做好母材和焊材的选择匹配;在技术条
  • 钢管钢材韧性及断裂原因研究 (钢铁技术相关度:567)
    体的片状结构,而称为珠光体,同时趋向于作为“晶粒”和球结(晶界析出物)分散在铁素体基体中。含碳量在0.10%~0.20%的低碳钢显微组织中,珠光体含量占10%~25%。尽管珠光体颗粒很坚硬,但却能非常广泛地分散在铁素体基体上,并且围绕铁素体轻松地变形。通常,铁素体的晶粒尺寸会随着珠光体含量的增加而减小。因为珠光体球结的形成和转化会妨碍铁素体晶粒长大。因此,珠光体会通过升高d-1/2(d为晶粒平均直
  • 钢管钢材韧性及断裂原因研究 (钢铁技术相关度:613)
    体的片状结构,而称为珠光体,同时趋向于作为“晶粒”和球结(晶界析出物)分散在铁素体基体中。含碳量在0.10%~0.20%的低碳钢显微组织中,珠光体含量占10%~25%。尽管珠光体颗粒很坚硬,但却能非常广泛地分散在铁素体基体上,并且围绕铁素体轻松地变形。通常,铁素体的晶粒尺寸会随着珠光体含量的增加而减小。因为珠光体球结的形成和转化会妨碍铁素体晶粒长大。因此,珠光体会通过升高d-1/2(d为晶粒平均直
  • 碳素钢脆性(shortnessofcarbonsteel) (钢铁技术相关度:850)
    碳素钢脆性(shortnessofcarbonsteel)2010年05月19日董φ钢管厂¹³³³⁷⁸⁸³⁰⁸⁶钢铁知识百度已收录№351933碳素钢脆性(shortnessofcarbonsteel)由于冶金、加工、温度、环境等因素使碳素钢的塑性和韧性很低,在断裂过程中无明显塑性变形,断裂时吸收的能量很低的性质。碳素钢脆性表现在热加工过程中极易发生开裂,或碳素钢制件在使用过程中无明显塑性变
  • 碳素钢脆性(shortnessofcarbonsteel) (钢铁技术相关度:782)
    碳素钢脆性(shortnessofcarbonsteel)2010年05月19日董φ钢管厂¹³³³⁷⁸⁸³⁰⁸⁶钢铁知识百度已收录№351965碳素钢脆性(shortnessofcarbonsteel)由于冶金、加工、温度、环境等因素使碳素钢的塑性和韧性很低,在断裂过程中无明显塑性变形,断裂时吸收的能量很低的性质。碳素钢脆性表现在热加工过程中极易发生开裂,或碳素钢制件在使用过程中无明显塑性变
  • 钽与铌在元素周期表中为同族,钽在耐热钢中的作用与铌类同。由于钽的价格昂贵,在一般耐热钢中基本不加钽,但通常随钢中加铌时带入。通常只在铸造高温合金中加钽。3硼硼与氮和氧都有较强的亲和力。钢中微量硼(0.001%)就可以成倍地提高其淬透件。硼吸附在奥氏体晶界上,降低了晶间的能量,阻抑铁素体晶核的形成,因而延长了先共析铁素体和上贝氏体转变的孕育期,硼只有以固溶形式存在于钢中才能起到有教作用。当硼与钢
  • 钽与铌在元素周期表中为同族,钽在耐热钢中的作用与铌类同。由于钽的价格昂贵,在一般耐热钢中基本不加钽,但通常随钢中加铌时带入。通常只在铸造高温合金中加钽。3硼硼与氮和氧都有较强的亲和力。钢中微量硼(0.001%)就可以成倍地提高其淬透件。硼吸附在奥氏体晶界上,降低了晶间的能量,阻抑铁素体晶核的形成,因而延长了先共析铁素体和上贝氏体转变的孕育期,硼只有以固溶形式存在于钢中才能起到有教作用。当硼与钢
  • 金属材料的脆性 (钢铁技术相关度:761)
    型缺口冲击能量为25.51j/cm2时的温度作为该材料的脆性转变温度。4.无塑性温度韧-脆性转变温度是针对低碳钢和低碳锰钢,其它钢材,无法进行大量试验。依靠其它试验方法,定出该材料的“无塑性温度”ndt(1)爆炸鼓胀试验正方的试样板上堆上一小段脆性焊道,在焊道上锯一缺口。在试样上方爆炸,根据试样破坏情况判断是否塑性破坏。平裂,凹裂,鼓胀撕裂(2)落锤试验5.金属材
  • 金属材料的脆性 (钢铁技术相关度:727)
    型缺口冲击能量为25.51j/cm2时的温度作为该材料的脆性转变温度。4.无塑性温度韧-脆性转变温度是针对低碳钢和低碳锰钢,其它钢材,无法进行大量试验。依靠其它试验方法,定出该材料的“无塑性温度”ndt(1)爆炸鼓胀试验正方的试样板上堆上一小段脆性焊道,在焊道上锯一缺口。在试样上方爆炸,根据试样破坏情况判断是否塑性破坏。平裂,凹裂,鼓胀撕裂(2)落锤试验5.金属材
  • 失效分析基础“脆性断口之沿晶断口”详解2020年10月08日董φ钢管厂¹³³³⁷⁸⁸³⁰⁸⁶钢铁知识百度已收录№218531.沿晶断裂的定义:沿晶断裂是指金属材料中的裂纹沿晶界扩展而产生的一种断裂。当沿晶断裂断口形貌呈粒状时又称晶间颗粒断裂。多数情况下沿晶断裂属于脆性断裂,但也可能出现韧性断裂,如高温蠕变断裂。当金属或合金沿晶界析出连续或不连续的网状脆性相时,在外力的作用下,这些网状脆性相将直
  • 失效分析基础“脆性断口之沿晶断口”详解2020年10月08日董φ钢管厂¹³³³⁷⁸⁸³⁰⁸⁶钢铁知识百度已收录№219131.沿晶断裂的定义:沿晶断裂是指金属材料中的裂纹沿晶界扩展而产生的一种断裂。当沿晶断裂断口形貌呈粒状时又称晶间颗粒断裂。多数情况下沿晶断裂属于脆性断裂,但也可能出现韧性断裂,如高温蠕变断裂。当金属或合金沿晶界析出连续或不连续的网状脆性相时,在外力的作用下,这些网状脆性相将直
  • 性)变形的能力。b、相关理论常见的塑性变形方式:滑移,孪生,晶界的滑动,扩散性蠕变。塑性变形的特点:各晶粒变形的不同时性和不均匀性(取向不同;各晶粒力学性能的差异);各晶粒变形的相互协调性(金属是一个连续的整体,多系滑移;vonmises至少5个独立的滑移系)。硬化指数的测定:①试验方法;②作图法lgs=lgk+nlge硬化指数的影响因素:与层错能有关,层错能下降,硬化指数升高;对金属材料的冷热变
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