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yanm元木蟲 (小有名氣)
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總結(jié)提高鋼鐵材料強(qiáng)度和韌性的常用方法。 已有5人參與
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強(qiáng)度是指材料在宏觀上抵抗形變(彈性形變或塑性形變)的能力,韌性是材料斷裂能量的判據(jù),是強(qiáng)度和塑性的綜合表征。一般來說,結(jié)構(gòu)材料的強(qiáng)度和韌性是一對矛盾。通常提高強(qiáng)度,就降低韌性;蛘叻催^來,韌性改善了,強(qiáng)度就下降。 金屬材料的強(qiáng)化途徑不外兩個,一是提高合金的原子間結(jié)合力,提高其理論強(qiáng)度,并制得無缺陷的完整晶體,如晶須。另一強(qiáng)化途徑是向晶體內(nèi)引入大量晶體缺陷,如位錯、點(diǎn)缺陷、異類原子、晶界、高度彌散的質(zhì)點(diǎn)或不均勻性(如偏聚)等,這些缺陷阻礙位錯運(yùn)動,也會明顯地提高金屬強(qiáng)度。目前鋼鐵材料主要的強(qiáng)化方式有固溶強(qiáng)化、形變強(qiáng)化、沉淀強(qiáng)化和彌散強(qiáng)化、細(xì)晶強(qiáng)化等幾種強(qiáng)化方式。在所有金屬強(qiáng)化方法中,細(xì)化晶粒是目前唯一可以做到既提高強(qiáng)度,又改善塑性和韌性的方法。 固溶強(qiáng)化:融入固溶體中的溶質(zhì)原子造成晶格畸變,晶格畸變增大了位錯運(yùn)動的阻力,使滑移難以進(jìn)行,從而使合金固溶體的強(qiáng)度與硬度增加。這種通過融入某種溶質(zhì)元素來形成固溶體而使金屬強(qiáng)化的現(xiàn)象稱為固溶強(qiáng)化。在溶質(zhì)原子濃度適當(dāng)時,可提高材料的強(qiáng)度和硬度,而其韌性和塑性卻有所下降。 形變強(qiáng)化:在金屬的整個形變過程中當(dāng)外力超過屈服強(qiáng)度后,要塑性變性繼續(xù)進(jìn)行必須不斷增加外力,從而在真實的應(yīng)力-應(yīng)變曲線上表現(xiàn)為盈利不斷上升。 沉淀強(qiáng)化:合金通過相變得到的合金元素與基體元素的化合物會引起合金強(qiáng)化,為沉淀強(qiáng)化 ,彌散強(qiáng)化則是機(jī)械混摻于基體材料中的硬質(zhì)顆粒引起的強(qiáng)化。兩者的區(qū)別是沉淀強(qiáng)化中沉淀相和基體有化學(xué)交互作用,而彌散強(qiáng)化沉淀相和基體無化學(xué)交互作用。 彌散強(qiáng)化:彌散強(qiáng)化指一種通過在均勻材料中加入硬質(zhì)顆粒的一種材料的強(qiáng)化手段。是指用不溶于基體金屬的超細(xì)第二相(強(qiáng)化相)強(qiáng)化的金屬材料。為了使第二相在基體金屬中分布均勻,通常用粉末冶金方法制造。第二相一般為高熔點(diǎn)的氧化物或碳化物、氮化物,其強(qiáng)化作用可保持到較高溫度。彌散強(qiáng)化是強(qiáng)化效果較大的一種強(qiáng)化合金的方法,很有發(fā)展前途。若化合物在固溶體晶粒內(nèi)呈彌散質(zhì)點(diǎn)或粒狀分布,則既可顯著提高合金強(qiáng)度和硬度,又可使塑性和韌性下降不大,并且顆粒越細(xì)小,越呈彌散均勻分布,強(qiáng)化效果越好。 細(xì)晶強(qiáng)化:通常金屬是由許多晶粒組成的多晶體,晶粒的大小可以用單位體積內(nèi)晶粒的數(shù)目來表示,數(shù)目越多,晶粒越細(xì)。在常溫下的細(xì)晶粒金屬比粗晶粒金屬有更高的強(qiáng)度、硬度、塑性和韌性。這是因為細(xì)晶粒受到外力發(fā)生塑性變形可分散在更多的晶粒內(nèi)進(jìn)行,塑性變形較均勻,應(yīng)力集中較;此外,晶粒越細(xì),晶界面積越大,晶界越曲折,越不利于裂紋的擴(kuò)展。故工業(yè)上將通過細(xì)化晶粒以提高材料強(qiáng)度的方法稱為細(xì)晶強(qiáng)化。 |
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