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文档简介
.第1、3章材料的强化和强化,2、材料的强韧化意义、强度和强韧性是测量结构材料最重要的力学性能指标。 由于新型、先进材料结构的复杂化、多样化和昂贵成本,传统材料设计的制造方法远远不能满足材料强韧化的要求。 换句话说,为了有效地提高材料的强度和韧性,必须对材料的整体结构进行多组分设计。 材料成分、微结构、界面性能和材料制造工艺等。 3、3.1金属和合金的强化和强化,金属的屈服对金属结构部件意味着故障。 如何不投降,提高投降抵抗力,保障兵役安全。 介绍强化和强化金属和合金的理论和方法。 强化的方法,应该说是加工硬化,淬火,热处理等多,最有效稳定的方法,实际生产中常用的方法是合金化。 重点介绍:固溶强化-”均匀强化、不均匀强化理论、细粒强化、分散强化以及其他几种强化方法、变形强化,即加工硬化问题已在第二章讨论过,在此不再赘述。4、溶质原子在基体中均匀强化,位错线具有一定的弹性,因此在相同的分布状态下,不同的溶质原子和位错线的相互作用不同,位错线的运动方式有(a )和(b )所示的两种情况。 (a )相互作用强的情况下,位错线的溶质原子的分布感觉密切,(b )相互作用弱的情况下,位错线的溶质原子的分布感觉稀疏。 3.1金属和合金的强化和强化,5,3.1金属和合金的强化和强化,(a )是强相互作用的结果,(b )弱相互作用的结果图溶质原子和位错线的相互作用的不同对其弯曲性的影响,6, 3.1金属和合金的强化和韧性,用l和l分别表示的话,两者可以独立滑动的位错段的平均长度,f是溶质原子在滑动方向作用于位错线的阻力,位错运动所需的剪切应力由于置换式固溶引起的晶格变形小,对称性高的是情况(b )。 但是,实际上间隙式溶质原子在晶格中总是优先与缺陷结合,因此未进入均匀强化的范畴。7、Mott-Nabarro理论、3.1金属与合金的强化和强化,假设溶质原
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