本文標題:"金屬固體中的疲勞晶粒移動-金相分析圖像顯微鏡"
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金屬固體中的疲勞晶粒移動-金相分析圖像顯微鏡
金屬的疲勞機制
全疲勞曲線不同區段的損傷累積和斷裂機制本質上是有區別的
。準靜定疲勞區段的斷裂過程由接近斷裂最大強度的應力作用下產
生的強烈塑性變形所決定。在整個晶粒移動的情況下,在金屬中就
發生明顯的位移.位移的路徑沿著晶界延伸;
總結眾多現代理論的觀點和試驗數據,可以注意到:疲勞損傷
的成核和發育(在多周疲勞區段)過程是由于在金屬體周期性變形的
期間,它的可移動的缺陷的萌生、位錯和累積現象引起的。能量(
熱的和機械的)和時間(加載周期數,z)是這些現象和過程的原動力
。既然金屬中存在先天的和因加載(變形)而生成的不同種類的可移
動缺陷,那么.疲勞損傷的累積現象也能與這種或者那種類型的缺
陷聯系起來。我們因此而能論及疲勞的位錯、空位和熱擾動機制。
一個微孔進一步長大到用顯微鏡可見的尺度,既可能通過它周
圍的空位的聚集也可能通過微孔表面上的位錯的消失來實現。當滑
移帶附近的金屬體積變得嚴重松弛時,有利于助長新微孔中空位的
擴散。
強度的動力學理論是基于固體中熱運動理論的。根據后者,固體中
原子的位置不是嚴格地固定的。雖然原子以確定的頻率在其平衡位
置附近振蕩,它還是有打破與鄰近原子的鍵合并脫離其占據的位置
的切實可能性。為此,原子將以無序的熱擾動為代價來獲取所需的
能量。每一原子都時而出現這些熱擾動,體現著熱運動中升高的原
子動能的瞬間集中。
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