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金屬的強(qiáng)化方法及機(jī)理(留存版)

  

【正文】 阻力,從而使金屬 強(qiáng)化。 (四)第二相強(qiáng)化 第二相粒子可以有效地阻礙位錯(cuò)運(yùn)動(dòng),運(yùn)動(dòng)著 的位錯(cuò)遇到滑移面上的第二相粒子時(shí),或 切過(guò) , 或 繞過(guò) ,這樣滑移變形才能繼續(xù)進(jìn)行。 晶粒大小對(duì)純鐵力學(xué)性能的影響 晶粒的平均直徑d(mm) 抗拉強(qiáng)度?b(MPa) 延伸率 ?(%) 168 184 215 細(xì)化晶粒不僅能提高材料的強(qiáng)度,還可以改善 材料的塑性和韌性 。 因?yàn)榫ЯT郊?xì),單位體積內(nèi)的晶粒數(shù)就越多, 變形時(shí)同樣的變形量可分散到更多的晶粒中發(fā)生, 以產(chǎn)生比較均勻的變形,這樣,因局部應(yīng)力集中而 引起材料開(kāi)裂的幾率較小,使材料在斷裂前就有可 能承受較大的塑性變形,得到較大的伸長(zhǎng)率、斷面 收縮率和具有較高的沖擊載荷抗力。這一過(guò) 程要消耗額外的能量,需要提高外加應(yīng)力,所 以造成強(qiáng)化。 新的界面 新的界面 Mg17Al12 Mg3Sb2 。 這種有第二相粒子引起的強(qiáng)化作用稱之為 第二 相強(qiáng)化 。 式中: σ 0 —— 為常數(shù),相當(dāng)于單晶體的屈服強(qiáng)度; d—— 為多晶體中各晶粒的平均直徑; K—— 為晶界對(duì)強(qiáng)度影響程度的常數(shù), 與晶界結(jié)構(gòu)有關(guān)。 這些現(xiàn)象都增加了位錯(cuò)運(yùn)
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