选择特殊符号

选择搜索类型

热门搜索

首页 > 百科 > 建设工程百科

金属的结晶定义

金属的结晶定义

金属凝固时由短程有序的液态结构转变为长程有序的晶体结构的过程。

查看详情

金属的结晶造价信息

  • 市场价
  • 信息价
  • 询价

渗透结晶型防水胶泥

  • soface100%-PCF渗透结晶型防水胶泥
  • kg
  • 东方雨虹
  • 13%
  • 深圳东方雨虹防水工程有限公司
  • 2022-12-07
查看价格

渗透结晶防水涂料

  • 渗透结晶PCC-501-15 GB 18445-2012
  • kg
  • 东方雨虹
  • 13%
  • 深圳东方雨虹防水工程有限公司
  • 2022-12-07
查看价格

渗透结晶型防水胶泥

  • soface100%-PCF渗透结晶型防水胶泥
  • kg
  • 东方雨虹
  • 13%
  • 深圳东方雨虹防水工程有限公司
  • 2022-12-07
查看价格

水泥基防水渗透结晶

  • 单组份:25kg/桶;1kg/1平方
  • kg
  • 金砼宝
  • 13%
  • 广州市砼宝科技有限公司
  • 2022-12-07
查看价格

水泥基防水渗透结晶

  • 双组份:12.5kg+25kg/组;1kg/1平方
  • kg
  • 金砼宝
  • 13%
  • 广州市砼宝科技有限公司
  • 2022-12-07
查看价格

多乐士ICI家

  • L
  • 清远市英德市2008年4季度信息价
  • 建筑工程
查看价格

风化程度较低片石

  • 粒径大于15CM
  • 揭阳市揭西县2018年2月信息价
  • 建筑工程
查看价格

风化程度较低片石

  • 粒径大于15cm
  • 揭阳市揭西县2017年2季度信息价
  • 建筑工程
查看价格

风化程度较低片石

  • 粒径大于15cm
  • 揭阳市揭西县2017年4月信息价
  • 建筑工程
查看价格

风化程度较低片石

  • 粒径大于15cm
  • 揭阳市揭西县2017年1季度信息价
  • 建筑工程
查看价格

环境集成、监控、自定义控制授权

  • 与分布式节点同品牌软件,增加监控、管理站点授权,可查询系统内所有分布式设备运行状态;对系统内所有分布式节点信号源视频信号自动检测预览;对系统内所有分布式节点信号源音频信号自动检测预监;对系统内设备属性、运行状态信息监控;对系统内设备能耗监测、设备温度、消耗品及易损器件工作时长
  • 5套
  • 3
  • 宝利通、索尼、华为、中兴
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2020-04-25
查看价格

数据格式定义工具

  • 系统需可提供用户自定义参数设置、自定义报表、自定义数据库
  • 1套
  • 3
  • 霍尼韦尔、江森、新基点、协同、西门子、DELTA
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2018-11-16
查看价格

结晶艺术盆

  • 455×450×160 结晶
  • 1258套
  • 1
  • 松宝
  • 中档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2015-12-16
查看价格

结晶艺术盆

  • 590×390×210 结晶
  • 1303套
  • 1
  • 松宝
  • 中档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2015-12-04
查看价格

结晶艺术盆

  • 430×430×160 结晶
  • 7873套
  • 1
  • 松宝
  • 中档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2015-12-02
查看价格

金属的结晶出处

《冶金学名词》第二版。

查看详情

金属的结晶定义常见问题

查看详情

金属的结晶定义文献

金属材料力学性能的定义 金属材料力学性能的定义

金属材料力学性能的定义

格式:pdf

大小:21KB

页数: 1页

金属材料力学性能的定义和力学性能常用指标的具体含义及表示方法 载荷类 型 力学性能指标 名称 表示 符号 单位 或范围 内涵 特点及用途 静载荷 强度 (材料抵抗 永久变形和 断裂的能 力) 屈服点 σs Mpa 塑性材料开始产生屈服时的最 低应力值 评定材料优劣指标; 检验材质合格与否的 标准;机械零件设计、 选材的定量依据 屈服强度 σ0.2 Mpa 无屈服点材料产生 2%变形时 的应力值 抗拉强度 σb Mpa 材料断裂前所能承受的最大应 力值;脆性材料设计计算的依 据 塑性 (材料产生 永久变形而 不断裂的能 力) 断后伸长 率 δ % 试样拉断后标距长度伸长的百 分率 零件设计选材的参考 依据,安全工作的可 靠保证。一般 δ > 5%、 φ >10%可满 足大多数零件的使用 要求 断面收缩 率 φ % 试样断裂处横截面积收缩的百 分率 硬度 (材料或零 件局部抵抗 压入变

金属丝网目的定义 金属丝网目的定义

金属丝网目的定义

格式:pdf

大小:21KB

页数: 2页

在 1英寸( 25.41mm)长度内的网孔数就是目数 Mesh,其单位是目 /英寸,如: 在 1英寸( 25.41mm)长度内的网孔数为 100个,即经度、纬度方向上各有 100 个孔组成的 1平方英寸的网,有 10000个网孔,其目数就是 100目。 由于网孔是网面上丝间的开孔, 每英寸上网孔数与丝的根数应相等, 所以也可以 这样解释:在 1英寸(25.41mm)长度内的经线(或纬线)有 100根丝,即经度、 纬度方向上各有 100根丝组成的 1平方英寸的网, 有 10000个网孔,其目数就是 100目。 由于历史的原因, 我国沿用了美国泰勒标准筛, 国际标准筛也大致沿用的是这个 标准,而法国、前苏联的筛制则是以厘米做为长度单位的, 区别很大。英国和美 国的筛制小有区别, 大致相同,日本的筛制又自成体系,很容易理解, 由于每个 国家的钢丝直径不同, 单位制不同(比如美国,至今对国际单位制

金属结晶的过冷现象基本简介

过冷是金属结晶的重要宏观现象。

金属的实际结晶温度总是低于理论结晶温度,Tn

1.在ab段:金属均呈现液体,

2.在bc段:液体中某些原子结成晶核(自发晶核)(晶坯)晶核不断长大形成枝晶直到晶粒。

3.在cd段:每一个晶核形成一个晶粒,从而形成含有多晶体的金属固体。

晶核-枝晶-晶粒-多晶体。

晶核-枝晶-晶粒

晶界;晶粒。晶粒越多,晶界也越多,则晶粒移动所受的阻力越大,宏观来看,材料越不容易发生变形,即材料的硬度越高,强度越好。

总结:晶粒越小,则材料的力学性能越好。

查看详情

结晶器结晶器内壁的润滑

为防钢水在冷凝过程中与结晶器内壁粘结,减小拉坯时的摩擦阻力,改善铸坯表面质量、延长结晶器的使用寿命,在生产中,还要对结晶器内壁进行润滑。润滑是采用沸点高于结晶器内壁温度(约200℃左右)的液体润滑剂或保护渣,在结晶器振动的过程中,它们不断被带入钢液面下的内壁上,并在钢水或坯壳与结晶器内壁间形成一层油气膜或熔渣膜,以润滑内壁。

查看详情

金属变形结晶

压力加工:是利用金属的塑性,使其改变形状、尺寸和改善性能,获得型材、棒材、线材或锻压件的加工方法。

一、塑性变形的基本形式

当单晶体受拉力F时,在一定的晶面上分解为垂直于晶面的正应力σN和平行于晶面的切应力τ。

应力的分解,如图所示:

正应力只能使晶体产生弹性变形和断裂--脆性断裂。正应力作用下晶体变形示意图,如图所示:

切应力使晶体产生滑移。

--延性断裂(断口呈纤维状,且灰暗无光泽).切应力作用下晶体变形示意图,如图所示:

单晶体的塑性变形方式主要有两种:

(一)滑移

(二)孪生

(一)滑移

晶体塑性变形时,分切应力使晶体内部上下两部分的原子沿着某特定的晶面相对移动,这种现象称为滑移。

它主要发生在原子排列最紧密或较紧密的晶面上,并沿着这些晶面上原子排列最紧密的方向进行。

(一)滑移系:如图所示:

1)滑移面:发生滑移的面。

2)滑移方向:发生滑移的方向。

3)滑移系:晶体中每个滑移面 和该面上的一个滑移方向组成一个滑移系。滑移系越多,塑性越好。

滑移带,滑移线,如图所示:

2、引起滑移的临界切应力

1)滑移面内的切应力分解到滑移方向上的分切应力是晶体产生滑移的动力。

2)分切应力:τ=σcosφcosλ( φ为滑移面与外力的夹角;λ为滑移方向与外力的夹角)

3) cosφcosλ被称为取向因子,分切应力大的位向称为软位向,反之为硬位向。

4)能使滑移系产生滑移的最小分切应力值称为临界切应力: τc= σscosφcosλ

3、滑移是怎样进行的

滑移是由位错的移动来实现的,如图所示:

(二)孪生(孪晶)

所谓孪生,就是晶体中的一部分原子对应特定的晶面(孪生面)沿着一定晶向(孪生方向)产生剪切变形。

如图所示:

孪生与滑移的主要区别是:发生滑移后,晶体已变形区和未变形区位向没有发生变化,而孪生就使晶体两部分位向发生了变化。如图所示:

二、实际金属的塑性变形

1、晶界及晶粒位向的影响:

晶界抵抗塑性变形的能力较晶粒本身要大, 多晶体中, 由于晶界上原子排列不很规则, 阻碍位错的运动, 使变形抗力增大。金属晶粒越细,晶界越多,变形抗力越大,金属的强度就越大。多晶体塑性变形示意图,如图所示:

2、实际金属塑性变形过程

(1)多晶体中每个晶粒位向不一致。一些晶粒的滑移面和滑移方向接近于最大切应力方向(称晶粒处于软位向), 另一些晶粒的滑移面和滑移方向与最大切应力方向相差较大(称晶粒处于硬位向)。在发生滑移时,软位向晶粒先开始。

(2)当位错在晶界受阻逐渐堆积时,其它晶粒发生滑移。因此多晶 体变形时晶粒分批地逐步地变形,变形分散在材料各处。

(3)晶粒越细,晶界面积越大,对位错的阻力越大,多晶体的强度就越高。

(4)由于细晶粒金属的强度较高,塑性较好,所以断裂时需要消耗较大的功,因而韧性也较好。因此细晶强化是金属的一种很重要的强韧化手段。

查看详情

相关推荐

立即注册
免费服务热线: 400-888-9639