本篇文章给大家谈谈钢材的强度越高韧性就越好,以及钢材强度和什么有关对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。 今天给各位分享钢材的强度越高韧性就越好的知识,其中也会对钢材强度和什么有关进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

  1. 分析强度、塑性、硬度、韧性之间的相互关系?
  2. 为什么细晶粒钢强度高,塑性、韧性好
  3. 为什么细晶粒钢强度高,塑性,韧性好

1、分析强度、塑性、硬度、韧性之间的相互关系?

强度一般指材料的屈服强度。总体上材料的强度越高,抵抗塑性变形能力越强,硬度越高,在特定条件下存在一定的线性关系。材料强度越高,塑性一般较差。

金属的强度、脆性、硬度、塑性、韧性相互联系,互为影响。硬度越大,塑性越弱、韧性越强。这是因为硬度越大,金属的分子间作用力强。而化学性能稳定,金属性就弱。硬度越小,塑性越强、韧性越弱。

即材料局部抵抗硬物压入其表面的能力。塑性与材料特质相关:指一定外力下,表现固体物质具有抗变形的能力,塑性具有不可恢复性。韧性隶属于物理学概念:指材料在塑性变形和破裂过程中吸收能量的能力,形变过后不能即刻恢复。

硬度:硬度是材料抵抗局部塑性的能力。韧性:指金属材料在断裂前吸收变形能量的能力。

塑性 材料在静载荷作用下发生永久变形而不破坏的能力。衡量指标为伸长率和断面收缩率,塑性好的材料可以防止突然破坏。材料的强度和韧性是一对相互制约的指标,强度高,则韧性差;韧性高则强度低。

2、为什么细晶粒钢强度高,塑性、韧性好

强度高的原因:晶粒细化不仅单个晶粒的直径d减小由σs=σ0 kd-1/2公式知道屈服强度上升,而且晶界相对面积增加,阻碍位错运动阻力,导致屈服强度上升。

因为通过细化晶粒,金属材料力学性得到了提高: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。

因此,金属的晶粒愈细,其晶界总面积愈大,每个晶粒周围不同取向的晶粒数便愈多,对塑性变形的抗力也愈大。因此,金属的晶粒愈细强度愈高。

这个强度的巨大差异一般认为是金属晶体内部的晶格间各种缺陷(晶界、位错、空穴)造成的,就是说金属内部晶体结构并不是完全的有规律的原子分布,是局部有序,整体无序的一种分布。这个破坏总是先从这些缺陷处破坏了。

晶界的作用。金属的晶粒越细小单位体积内品粒数越多时,晶界数量越多,晶界能够阻止位错的移动,该晶体的型变抗力越大,即强度越高。晶界是结构相同而取向不同晶粒之间的界面。

3、为什么细晶粒钢强度高,塑性,韧性好

强度高的原因:晶粒细化不仅单个晶粒的直径d减小由σs=σ0 kd-1/2公式知道屈服强度上升,而且晶界相对面积增加,阻碍位错运动阻力,导致屈服强度上升。

因为通过细化晶粒,金属材料力学性得到了提高: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。

因此,金属的晶粒愈细,其晶界总面积愈大,每个晶粒周围不同取向的晶粒数便愈多,对塑性变形的抗力也愈大。因此,金属的晶粒愈细强度愈高。

这个强度的巨大差异一般认为是金属晶体内部的晶格间各种缺陷(晶界、位错、空穴)造成的,就是说金属内部晶体结构并不是完全的有规律的原子分布,是局部有序,整体无序的一种分布。这个破坏总是先从这些缺陷处破坏了。

晶界的作用。金属的晶粒越细小单位体积内品粒数越多时,晶界数量越多,晶界能够阻止位错的移动,该晶体的型变抗力越大,即强度越高。晶界是结构相同而取向不同晶粒之间的界面。

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