金属材料的强化机理

@仰睿1500:金属材料的强化机制 -
蒯梁17121443564…… 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.

@仰睿1500:金属的强化机制是什么 -
蒯梁17121443564…… 很多啊, 比如位错空位等缺陷的强化,一般是加工强化 又比如细化晶粒,细晶强化 热处理改变结构,比如淬火钢形成马氏体,结构强化 在金属机体里增加或析出强化相,比如球墨铸铁,这叫弥散强化 又比如合金形成金属间化合物或者固溶体,就像钢,一般叫时效强化、固溶强化(时效是保温几段时间的意思) 另外还能形成复合材料等等

@仰睿1500:固溶强化的原理 -
蒯梁17121443564…… Solid solution strengthening 融入固溶体中的溶质原子造成晶格畸变,晶格畸变增大了位错运动的阻力,使滑移难以进行,从而使合金固溶体的强度与硬度增加.这种通过融入某种溶质元素来形成固溶体而使金属强化的现象称为固溶强化.在溶...

@仰睿1500:常用工程金属材料的强化方法有哪些?其强化原理分别是什么 -
蒯梁17121443564…… 这里的强化理解为硬化是否可以,金属变硬一般强度也示增加了. 一个是热处理-----------主要是改变金属的晶粒的细度.或合金中不同分子相对位置来增加晶格的反变形能力 一个是冷作加工-----------主要是破坏金属晶粒的晶格产生内应力用以反变形 还是一个是渗入其他元素-----------产生内应力使金属增加反变形能力

@仰睿1500:金属材料有哪些? -
蒯梁17121443564…… 强化机理就4种: 1.固溶强化 2.弥散强化 3.细晶强化 4.形变强化 根据这4种原理,强化金属材料的方法大概有以下几种: 1.调制处理方法 2.正火 回火方法 3.渗氮 4.渗碳 5.固溶处理 6.喷丸喷砂 7.锻打 ......

@仰睿1500:细晶强化机理 -
蒯梁17121443564…… 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...

@仰睿1500:提高金属材料强度的途径有哪些 -
蒯梁17121443564…… 可通过以下5 种途径提高金属材料的强度 1)进行热处理工艺,按照所需要的性能和组织进行热处理,淬火 回火 正 火等.汽车零件,既要保留心部的韧性,又要改变表面的组织以提高硬 度就是采用表面高频淬火或渗碳、氰化等热处理工艺来提...

@仰睿1500:金属的实际强度由哪些因素决定? -
蒯梁17121443564…… 金属强度指金属材料抵抗外力破坏作用的最大能力.指金属表面局部体积内抵抗因外物压入而引起的塑性变形的抗力,硬度越高表明金属抵抗塑性变形的能力越强,金属产生塑性变形越困难. 分类 强度按外力作用形式的不同分为: 抗拉强度(...

@仰睿1500:材料科学基础 -
蒯梁17121443564…… 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,...

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