细晶强化机制原理

@迟咳6817:细晶强化机理 -
端闹18036705001…… 细晶强化的机理是: 在常温下的细晶粒金属比粗晶粒金属有更高的强度、硬度、塑性和韧性.这是因为细晶粒受到外力发生塑性变形可分散在更多的晶粒内进行. 塑性变形较均匀,应力集中较小;此外,晶粒越细,晶界面积越大,晶界越曲折...

@迟咳6817:金属材料的强化机制 -
端闹18036705001…… 高强度是人们对结构材料的最主要的追求,因为它是零部件小型化的基础.通常,采用某种措施提高金属材料的强度,会以降低它的塑性和韧性为代价.大家知道,塑性变形的本质是位错沿滑移面的滑移,金属材料内的滑移系愈多、位错的滑移愈容易,它的塑性就愈好.强度是度量材料抵抗塑性变形和断裂的能力,愈难于变形的金属材料,其强度愈高.就是说,位错滑移的难易程度决定了材料强度的高低.所以,几种金属材料强化的方法都与约束和钉扎位错的滑移有关. 许多材料由两相或多相构成.如果其中一相为细小的颗粒并弥散分布在材料内,则这种材料的强度往往会增加,这种强化方法就称为弥散强化.其作用在于颗粒对位错运动的阻碍和钉札.

@迟咳6817:细晶强化的原理以及金属性能 -
端闹18036705001…… 镁合金具有良好的生物兼容性、最高的比强度和比刚度、优异的工艺性能、较好的耐腐蚀性能、良好的导热、减振及电磁屏蔽性以及原材料丰富、切削加工简单和回收容易等优点.镁合金被认为是制备电器产品壳体、运输工具和航天飞行器零部...

@迟咳6817:金属材料有哪些强化方法 -
端闹18036705001…… 常用的金属强化方法有:1、固溶强化;2、细晶强化;3、位错强化;4、加工硬化;5、第二相强化;6、弥散强化

@迟咳6817:材料科学基础 -
端闹18036705001…… 加工硬化是金属在塑性变形时,晶粒发生滑移,出现位错的缠结,使晶粒拉长、破碎和纤维化,金属内部产生了残余应力等,从而使晶粒硬度加强.细晶强化是通过细化晶粒而使金属材料力学性能提高的方法.细晶强化的强化规律,晶界越多,...

@迟咳6817:什么是金属的细晶强化?在金属结晶中,细化晶粒应采取什么措施??急! -
端闹18036705001…… 通过细化晶粒而使金属材料力学性能提高的方法称为细晶强化 工业上将通过细化晶粒以提高材料强度的方法称为细晶强化. 通常金属是由许多晶粒组成的多晶体,晶粒的大小可以用单位体积内晶粒的数目来表示,数目越多,晶粒越细.实验表明,在常温下的细晶粒金属比粗晶粒金属有更高的强度、硬度、塑性和韧性.这是因为细晶粒受到外力发生塑性变形可分散在更多的晶粒内进行,塑性变形较均匀,应力集中较小;此外,晶粒越细,晶界面积越大,晶界越曲折,越不利于裂纹的扩展.故工业上将通过细化晶粒以提高材料强度的方法称为细晶强化. 细晶强化有以下方法: 1,增加过冷度; 2,变质处理; 3,振动与搅拌. 我在别人那抄的,,今年考研,,相互学习..

@迟咳6817:为什么晶粒越细硬度越高? -
端闹18036705001…… 细晶强化,不仅硬度提高,塑性也会提高,这是其他强化机制所不及的. 晶粒越细,晶界越多,阻碍位错运动的作用就越大!作用于晶界的力被多个晶界分担,因此强度硬度升高.

@迟咳6817:为什么晶粒越细抗拉强度越高 -
端闹18036705001…… 相对说细晶粒金属组织比较均匀,晶界比较多,起到细晶强化的作用,所以强度、硬度比较高,而在塑性变形时,由于组织比较均匀,不会在局部产生过量而破坏,表现出较好的塑性和韧性.所以细晶粒金属的力学性能优于粗晶粒金属.

@迟咳6817:试论述金属材料加工硬化过程中的位错增殖 塞积 和交割机制 -
端闹18036705001…… 强化机制按机理有: 固溶强化:即形成固溶体而强化,也就是合金化 细晶强化:晶粒细小,晶界增多,阻止位错滑移. 加工硬化:增加位错和亚结构细化 弥散强化:第二相强化,成弥散分布. 沉淀硬化:析出第二相强化.

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