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在晶界处金属的性能有什么特点
实际金属中存在哪几种缺陷,它们对
金属的
力学
性能有何
答:
实际
金属
晶体中存在缺陷,这些缺陷是:(1)点缺陷:如空位,间隙原子,置换原子.(2)线缺陷:如刃型位错,螺旋型位错.(3)面缺陷:分外表面和内界面两类.内界面型如
晶界
,亚晶界,孪
晶界
等.如果不考虑这些缺陷,同一个晶粒内部金属原子是规则排列的;对于钢铁而言,铁原子在室温下的空间点阵是体心立方,...
金属
延展性与
什么
有关?
答:
严格的讲和晶间有关。现在所谓的纳米技术就和这个问题有关,如果把纯铜的晶界做到纳米级,它的延展率可以达到25倍。而性能没有改变。
金属的
延展过程是晶格滑移,当晶界达到一个角度时,
金属性能
开始下降或改变。而把
金属晶界
做到纳米级时,这种初始晶格滑移变成晶格错列,以提高延展率。所以说金属的延展率...
金属中的缺陷有几种,他们对
金属的性能
产生
哪些
影响
答:
如果金属中无晶体缺陷时,通过理论计算具有极高的强度,随着晶体中缺陷的增加,
金属的
强度迅速下降,当缺陷增加到一定值后,金属的强度又随晶体缺陷的增加而增加。因此,无论点缺陷,线缺陷和面缺陷都会造成晶格崎变,从而使晶体强度增加。同时晶体缺陷的存在还会增加金属的电阻,降低金属的抗腐蚀
性能
。
在常温下为
什么
细晶粒
金属
强度高,且塑性、韧性也好?试用多晶体塑性变形...
答:
记得课本上有个公式:从公式可以看出,常温下,
金属
材料的屈服强度与晶粒直径成反比关系。至于塑性和韧性增加,可以从滑移系增多、位错更容易绕过小
晶界
滑移来解释。用多晶体塑性变形来解释:当对多晶体金属材料做拉伸试验时,在塑性变形阶段,材料的抗拉强度一般都会增加,这就是所谓的加工硬化;而如果晶粒...
当
金属的什么
发生变化时,
金属的性能
也会
答:
金属晶粒越小,大小越均匀,
金属的
塑性增加 晶粒细小,则标志着晶界面积大,晶界强度高,变形多集中在晶内,故有较高的塑性。而粗大的晶粒,由于其大小不容易均匀,晶界强度低,容易
在晶界处
造成应力集中,出现裂纹,所以塑性较低。随着变形温度的升高,金属的塑性增加 随着温度的升高,发生了回复和...
实际金属晶体中
有哪些
缺陷?它们对
金属的
力学
性能有何
影响
答:
点缺陷、线缺陷、面缺陷三种缺陷。其中点缺陷包括空位、间隙原子、置换原子。线缺陷包括刃型位错、螺型位错。面缺陷包括晶体的表面、
晶界
、亚晶界、相界。他们对力学
性能
地 影响:使得
金属
塑性、硬度以及抗拉压力显著降低等等
金属
晶体结构
答:
金属的晶体结构对其性能和性质具有重要影响,通过改变金属的晶体结构,可以调节金属的硬度、强度、导电性、热导性等
特性
。同时,晶体结构也决定了
金属的晶界
、位错等缺陷的分布和性质。在金属加工中,了解金属的晶体结构可以帮助工程师选择合适的加工方法以及工艺参数,以获得所需的
金属性能
。物质特性 延展性:...
机械工程材料 课后答案
答:
回复:为了消除
金属的
加工硬化现象,将变形金属加热到某一温度,以使其组织和
性能
发生变化。在加热温度较低时,原子的活动能力不大,这时金属的晶粒大小和形状没有明显的变化,只是
在晶
内发生点缺陷的消失以及位错的迁移等变化,因此,这时金属的强度、硬度和塑性等机械性能变化不大,而只是使内应力及电阻率等性能显著降低。
铝合金铸造工艺
性能有哪些
优点有哪些
答:
铝合金优点有哪些呢?一、铝合金铸造工艺
性能有哪些
(1)流动性流动性是指合金液体充填铸型的能力。流动性的大小决定合金能否铸造复杂的铸件。在铝合金中共晶合金的流动性最好。影响铝合金铸造工艺流动性的因素很多,主要是成分、温度以及合金液体中存在
金属
氧化物、金属化合物及其他污染物的固相颗粒,但外在...
晶粒度对力学
性能
影响的说法符合实际情况的是( )。
答:
2、陶瓷材料:陶瓷材料具有高硬度、高耐磨性和耐腐蚀性等
特点
,广泛应用于机械、电子和航空等领域。晶粒度是影响陶瓷材料力学
性能
和物理性能的关键因素之一。通过控制晶粒度,可以提高陶瓷材料的强度、韧性和热稳定性等性能,满足不同应用场景的需求。3、
金属
材料:金属材料在许多领域都有广泛的应用,如航空...
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