本文標題:"鍛造的韌性金屬材料金屬晶體自動測量圖像顯微鏡"
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鍛造的韌性金屬材料金屬晶體自動測量圖像顯微鏡
要正確理解材料的強度,通常需要確定材料在拉伸、壓縮或剪
切下的應力盧應變曲線,按照相應的失效方式,由此曲線即可得到
幾個強度參數.
由于進行拉伸試驗比較容易,因此大多數金屬抗拉強度數據都
是以拉伸方法得出的;相反,壓縮性能數據則很缺乏.然而,混凝
土和陶瓷通常是在壓縮狀態下進行試驗的.
對于多數鍛造的韌性金屬材料來說,壓縮時的力學性能與拉伸
性能非常接近,用作選材時沒有什么差別(但也有少數例外).而對
另外幾類材料來說,其拉伸和壓縮性能就會有所不同.
在拉伸情況下有沒有使裂紋容易擴展的內部缺陷,往往是個重要的
因素;但在壓縮狀態下,裂紋擴展就沒那么容易.鑄態金屬的壓縮
性能較之拉伸性能為高.鑄鐵和混凝土都有一個附加的脆性系數—
—它們的壓縮性能比拉
木材在壓縮載荷下比拉伸載荷下要弱得多,因為木材的壓縮失穩是
由于其纖維的分離和折皺所致(這與金屬的失效機制全然不同).在
含有被拉長的非金屬夾雜物的鍛造材料和一些定向纖維復合材料中
,也能夠觀察到類似的壓縮失穩機制
金屬強度
工程上所使用的大部分金屬材料都具有很好的韌性,因此在確
定應力—應變曲線時,可把應變加到塑性范圍以內.直到現在仍然
可以說,所有的工程金屬都是結晶態的,所以都是借助晶體的滑移
而產生塑性變形.因為金屬晶體的性能一般是各向異性的,由此可
知工程金屬的強度可能取決于所測量的方向.
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