金属历史君主集权的强化的历史

细晶强化 -
通过细化晶粒而使金属材料力学性能提高的方法称为 细晶强化,工业上将通过细化晶粒以提高材料强度 。通常金属是由许多 晶粒组成的多晶体,晶粒的大小可以用单位体积内晶粒的数目来表示,数目越多,晶粒越细。实验表明,在 常温下的细晶粒金属比粗晶粒金属有更高的强度、 硬度、塑性和韧性。这是因为细 晶粒受到外力发生 塑性变形可分散在更多的晶粒内进行,塑性变形较均匀,应力集中较小;此外,晶粒越细, 晶界面积越大,晶界越曲折,越不利于裂纹的扩展。故工业上将通过细化晶粒以提高材料强度的方法称为 细晶强化。晶粒越细小, 位错集群中位错个数(n)越小,根据τ=nτ0,应力集中越小,所以材料的强度越高;细晶强化的强化规律,晶界越多,晶粒越细,根据霍尔-配奇关系式,晶粒的平均值(d)越小,材料的屈服强度就越高。
细晶强化 -
细化晶粒的方法
1,增加过冷度;2,变质处理;3,振动与搅拌;4,对于冷变形的金属可以通过控制变形度, 退火温度来细化晶粒。
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金属的强化
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金属制品行业的历史回顾、发展现状及主攻方向
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3秒自动关闭窗口日本纤维强化金属复合材料的发展动向--《机械工程材料》1984年02期
日本纤维强化金属复合材料的发展动向
【摘要】:正 纤维强化金属复合材料(Fiber Reinforced Metals,FRM)的研究与使用至今只有十余年的历史。它与纤维强化塑料复合材料(Fiber Reinforced Plastic,FRP)有所不同;它的基体是金属或合金;制造工艺更加困难;而且性能的波动性也较大。这些情况给FRM材料的研制及应用造成了较大的困难。但是由于FRM材料性能优越(如耐热性远远超过FRP材料)且近年来在制造工艺上也有新的发展,使这种材料在航空为主的尖端工业中已开始得到应用,并收到了很好的
【作者单位】:
【关键词】:
【正文快照】:
表1日本铝基代表性FRM材料.9 20 3919有几O,目025 237有O25 1810无qJ nU 工a OJ3. 162无 纤维强化金属复合材料(Fiber Reinroreed Me-tals,FRM)的研究与使用至今只有十余年的历史.它与纤维强化塑料复合材料(Fiber ReinforeedP一astie,FRP)有所不同;它的基体是金属或合金;制造
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一个金属本构模型强化规律的发展探究.pdf78页
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分类号 密级
UDC 学号 彳屈大挚 硕士学位论文
论文题目:一个金属本构模型强化规律的发展
论文作者:熊辉
姜暴、冀品嚣惫:武建华教授 重庆大学 申请学位级别:硕士 专业名称:固体力学
论文提交日期:2003年4月。f日 答辩日期:2003年f月。f日
学位授予单位:重庆大学 授位日期: 年月
答辩委员会主席:孑,釜碚撵焉瓯墁
论文评阅人:车长《塬力暨攻砖∥哀屈一客咯,览象瑰撰 2003年4月 』日 中文摘要 摘要 论文中提出了一个崭新的关于双曲面弹塑性本构模型的强化规律的改进方
法,改进后的双凿面模型可以解决涉及更多加载路径的闯题。 论文中定义了两个超平面,一个屈服面和一个记忆面。屈服面是服从随动强
化规律的加载面,它描述了材料在发生塑性变形时弹性响应的范围;记忆面是服
从各向同性强化规律的加载面,其中,当前记忆面描述了塑性加载历史过程中材
料所经受的最大应力,极限记忆面描述了材料发生破坏前能够经受的最大应力。
显然,根据对屈服面和记忆面的定义可知:最小的当前记忆面与初始屈服面重合,
最大的当前记忆面与极限记忆面重合。综合运用这两个超平面就可以描述诸如循
环加载、封闭加载等复杂的加载情形。基于实验观察,金属应力应变关系中的强
化模量曲线可用于预测后继屈服面的尺寸改变,并且屈服面的变化可以用简单的
数学表达式来描述。 弹塑性本构模型包括三个组成部分:屈服函数、流动法则及强化规律。在论
文中我首先对常用的屈服函数做了一个比较和综述,然后对流动法则的相关性进
行了讨论,最后讨论了现有的强化规律。对金属材料而言,屈服函数通常选取von
Mises屈服函数,并使
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