為什麼不同材料 金屬和非金屬 在低溫下會有不同的力學效能

2021-03-22 00:00:18 字數 3178 閱讀 7303

1樓:匿名使用者

不同材料有不同效能;不同材料的高低溫效能變化情形不一樣,主要是由其組織結構不同。

2樓:sdal阿江

當然不同啊?

最簡單的一塊鐵和一塊豆腐,二都的力學效能會一樣嗎?

去**找 不同溫度下金屬的力學效能 和金屬的力學效能隨溫度改變的資料

3樓:匿名使用者

想看冷加工的力學效能的資料,可以檢視《金屬切削手冊》;

想看熱加工方面的效能,可以檢視《鍛造工藝手冊》;

想看材料效能方面的資料,可以檢視《金屬材料和熱處理手冊》;

想對比材料方面的標準,可以檢視專業的標準部門發行的標準和資料。

4樓:燕子1976天秤

看看熱處理方面的書,也許有答案

金屬在中低溫情況下會產生蠕變損傷嗎

5樓:匿名使用者

蠕變是高溫下,材料在恆定應力下,

應變逐漸變大的現象。而且蠕變非常依賴溫度。

增強塑料低溫下的力學效能是不是都是下降的

6樓:匿名使用者

塑料型複合材料,特別是玻璃纖維增強塑料,廣泛用作致冷機的絕緣和結構材料。 本文闡明瞭玻璃纖維增強塑料的用途,並與其他複合材料相比較,特別對深冷低溫下的應力/應變

為什麼不同材料在低溫下會有不同的力學效能

7樓:匿名使用者

這就要到微觀層看,材料不同,分子組成成分及結構都不同,分子之間的吸引力及分子結構不同會是材料的巨集觀表現為材料的各項效能上,所以不同材料力學效能會不一樣

材料力學效能主要表徵有哪些

8樓:紫光

標主要包括:強度、硬度

、塑性和韌性等。 (1)強度 強度是指金屬材料在外力作用下對變形或斷裂的抗力。強度指標是設計中決定許用應力的重要依據,常用的強度指標有屈服強度σs或σ0.

2和抗拉強度σb,高溫下工作時,還要考慮蠕變極限σn和持久強度σd。 (2)塑性 塑性是指金屬材料在斷裂前發生塑性變形的能力。塑性指標包括:

伸長率δ,即試樣拉斷後的相對伸長量;斷面收縮率ψ,即試樣拉斷後,拉斷處橫截面積的相對縮小量;冷彎(角)α,即試件被彎曲到受拉麵出現第一條裂紋時所測得的角度。 (3)韌性 韌性是指金屬材料抵抗衝擊負荷的能力。韌性常用衝擊功ak和衝擊韌性值αk表示。

αk值或αk值除反映材料的抗衝擊效能外,還對材料的一些缺陷很敏感,能靈敏地反映出材料品質、巨集觀缺陷和顯微組織方面的微小變化。而且ak對材料的脆性轉化情況十分敏感,低溫衝擊試驗能檢驗鋼的冷脆性。 表示材料韌性的一個新的指標是斷裂韌性δ,它是反映材料對裂紋擴充套件的抵抗能力。

(4)硬度 硬度是衡量材料軟硬程度的一個效能指標。硬 度試驗的方法較多,原理也不相同,測得的硬度值和含義也不完全一樣。最常用的是靜負荷壓入法硬度試驗,即布氏硬度(hb)、洛氏硬度(hra、hrb、hrc)、維氏硬度(hv),其值表示材料表面抵抗堅硬物體壓入的能力。

而肖氏硬度(hs)則屬於回跳法硬度試驗,其值代表金屬彈性變形功的大小。因此,硬度不是一個單純的物理量,而是反映材料的彈性、塑性、強度和韌性等的一種綜合效能指標。

金屬材料和非金屬材料屈服強度的區別?如何測試?

9樓:匿名使用者

在做金屬材料拉力試驗之前,操作人員務必要吃透材料屈服強度的定義,不能走進誤區。下面就這個問題作幾點簡單闡述:

1. 將金屬材料的屈服點與塑料類的屈服點混淆由於金屬材料與塑料的效能相差很大,其屈服的定義也有所不同。如金屬材料定義有屈服、上屈服、下屈服的概念。

而塑料只定義有屈服的概念。另外,金屬材料的屈服強度一定小於極限強度,而塑料的屈服可能小於極限強度,也可能等於極限強度(兩者在曲線上為同一點)。由於對標準的不熟悉,往往在試驗結果的輸出方面產生一些不應有的錯誤,如將塑料的屈服概念(上屈服)作為金屬材料的屈服概念(一般為下屈服)輸出,或將無屈服的金屬材料的最大強度按塑料的屈服強度定義類推作為金屬材料屈服值輸出,產生金屬材料屈服值與最大值一致的笑話。

2. 將非比例應力與屈服混為一談

雖然非比例應力與屈服都是反應材料彈性階段與塑性階段的過渡狀態的指標,但兩者有著本質的不同。屈服是材料固有的效能,而非比例應力是通過人為規定的條件計算的結果,當材料存在屈服點時是無需求取非比例應力的,只有材料沒有明顯的屈服點時才求取非比例應力。部分試驗人員對此理解不深,以為屈服點、上屈服、下屈服、非比例應力對每一個試驗都存在,而且需全部求取。

3. 將具有不連續屈服的趨勢當作具有屈服點國標對屈服的定義指出,當變形繼續發生,而力保持不變或有波動時叫做屈服。但在某些材料中會發生這樣一種現象,雖然變形繼續發生,力值也繼續增大,但力值的增大幅度卻發生了由大到小再到大的過程。

從曲線上看,有點象產生屈服的趨勢,並不符合屈服時力值恆定的定義。

正如在第三類影響中提到的,由於對「力值恆定」的條件沒有定量指標規定,這時經常會產生這一現象是否是屈服,屈服值如何求取等問題的爭論。

綜上所述,屈服值在材料力學效能試驗中有著非常重要的作用,但同時在求取時又面臨著許多問題,因此無論是國標的制定部門,還是試驗機的研發生產廠商、試驗機的使用部門,都應從各自的角度出發,努力解決所存在的問題,才能實現屈服點的準確、快速、方便的求取,為材料的安全使用創造良好的條件。(詳情聯絡:0514-86511699)

通過金屬材料的什麼實驗可確定材料的力學效能

10樓:《草原的風

金屬材料的力學效能指標可不止一個,因此,必須通過不同的試驗方法來確定不同的力學效能指標。常見的力學效能指標有硬度、各種強度、塑性、韌性、疲勞、蠕變等。

通過拉伸試驗可以確定材料的屈服極限、抗拉強度、斷裂強度以及塑性指標的伸長率和斷面收縮率。

通過彎曲試驗可以確定彎曲強度,通過扭轉試驗可以確定扭轉強度,通過壓縮試驗可以確定抗壓強度等等。通過疲勞試驗可以確定疲勞強度,當然可以根據具體要求來確定是彎曲疲勞強度還是拉伸疲勞強度等等,通過硬度試驗可以確定材料類的硬度,當然根據要求可以有布氏硬度、洛氏硬度、維氏硬度、里氏硬度、莫氏硬度、肖氏硬度等等。衝擊試驗測量出來的衝擊韌性,也可測量材料的缺口敏感性。

至於蠕變強度和持久強度則是材料在高溫下的力學效能指標,脆性轉化溫度是材料的低溫力學效能如此等等。

11樓:微譜技術

最基本的就是拉伸試驗和硬度測定實驗。還有疲勞測試等

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