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文档简介
材料物理总结(力、热、磁学)一、力学部分:1、什么是材料的力学性能?答:材料的力学性能是关于材料强度的一门学科,即关于材料在外加载荷(外力)作用下或载荷和环境因素(温度、介质和加载速率)联合作用下表现的变形、损伤与断裂的行为规律及其物理本质和评定方法的一门学科。2、弹性极限:弹性极限se:不产生永久变形的最大应力 3、弹性模量:在弹性变形阶段,材料的应力应变服从虎克定律:s = Ee E即为弹性模量。弹性模量的影响因素:(1)结合键(材料熔点与弹性模量的一致性关率)(2)原子结构:对金属来说,原子结构对其弹性模量影响很大。(3)温度:随温度升高,弹性模量降低。(4)相变:相变影响晶体结构,从而影响弹性模量。(相变包括:多晶型转变、有序化转变、铁磁性转变、超导态转变等。)4、陶瓷材料弹性模量的特点:特点一:陶瓷材料的弹性模量一般高于金属。特点二:陶瓷材料的弹性模量,不仅与结合键有关,还与陶瓷结构及气孔率有关。(金属材料的弹性模量是一个非常稳定的力学性能指标)特点三:陶瓷材料压缩时的弹性模量一般高于拉伸时的弹性模量,即压缩时的曲线斜率比拉伸时大。 5、滞弹性6、屈服强度 屈服强度ss:应力超过se,材料开始出现塑性变形,当应力增至s点时,试样开始产生明显的塑性变形,在曲线上出现了水平的锯齿形的线段,表现为应力不增加,试样仍然继续塑性伸长,这种现象叫屈服。对应的强度叫屈服强度。 7、影响屈服强度的因素 内在因素有:结合键、组织、结构、原子本性外在因素有:温度、应变速率、应力状态 8、陶瓷材料的抗弯强度 由于陶瓷材料塑性小,陶瓷强度主要指它的断裂强度。对于脆性材料,拉伸试验时,由于上下夹头不可能完全同轴,会引起载荷偏心而产生附加弯距,使试样断裂往往发生在夹头处,测不出真实的抗拉强度,所以一般均采用弯曲试验。 9、影响陶瓷材料强度的因素 1、尺寸效应 2、显微结构 3、温度(大多数陶瓷材料的耐高温性能比较好,通常在800C以下,温度对陶瓷材料强度影响不多。在高温下,大多数陶瓷材料的强度是随温度升高而下降的。) 10、断裂的类型:1、(根据力的方向)正断:断裂垂直于最大正应力;切断:沿着最大切应力方向断开。2、(1)张开型(或称拉伸型)裂纹 外加正应力垂直于裂纹面,在应力 作用下裂纹尖端张开,扩展方向和正应力垂直。这种张开型裂纹通常简称I型裂纹。(2)滑开型(或称剪切型)裂纹 剪切应力平行于裂纹面,裂纹滑开扩展,通常称为型裂纹。(3)撕开型裂纹 在切应力作用下,一个裂纹面在另一裂纹面上滑动脱开,裂纹前缘平行于滑动方向,如同撕布一样,这称为撕开型裂纹,也简称型裂纹。3、(根据断口宏观形貌)韧性断裂有明显塑性变形,5%断口纤维状,灰暗色。脆性断裂无明显塑性变形, KIC时,裂纹扩展,脆断;当 KI 0。【若要使A0,“电子云”重叠要多,近邻原子间距(晶格点阵常数a)应适当地大于3d电子轨道平均半径r,当3a/r0,且比较大。】 4、超交换作用其思路为:O2-外层电子为2p6,p电子的空间分布呈哑铃状,当氧离子与阳离子近邻时,氧离子的p电子可以激发到d 状态,而与3d过渡族元素的阳离子的电子按洪德法则耦合,此时剩余的未成对p电子则与另一近邻的阳离子产生交换作用,这种交换作用是以氧离子为媒介的,称为超交换作用或间接交换作用。5、双交换作用以氧离子作为中间媒介,两个不同价态的过渡族离子间的交换相互作用。6、磁各向异性的类型形状磁各向异性 磁晶各向异性 应力磁各向异性感生磁各向异性 交换磁各向异性 7、磁化曲线与磁滞回线定义:Bs:饱和磁感应强度 saturat
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