金属材料的机械性有哪些(金属材料的机械性能是什么)

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为何金属材料经热加工后机械性能比铸造状态好

热加工一般指锻打,可以消除部分铸造缺陷,使粗大的晶粒得以细化,组织更加均匀、致密,杂质、气孔等得以破碎、分散,故而强度、韧性提高,所以机械性能比铸造状态好。

铸造件一般在冷却时受冷却条件,冷却速度、结构形状、壁厚等多种因素影响,不同部位凝固速度会不同,因此不同部位凝固组织有所不同,这就导致铸件不同部位材料性能、加工性能等不同,甚至材料成分出现偏析,有些不稳定的还会随着时间继续变化,同时在凝固过程中零件内部还会产生残余应力等。

热加工不会使金属材料发生加工硬化,但能消除铸造中的某些缺陷,如将气孔、疏松焊合;改善夹杂物和脆性物的形状大小及分布;部分消除某些偏析;将粗大柱状晶、树枝晶变为细小、均匀的等轴晶粒,其结果使材料的致密度和力学性能有所提高,所以机械性能优于铸造状态。

(1)改善铸造组织缺陷:铸造组织往往含有缩松、气孔等缺陷,热变形时被压合消除;铸态组织(晶粒)粗大,通过变形和再结晶变成细小的等轴晶;改善铸态组织中的成分偏析,提高成分均匀性。以上这些都对提高力学性能有利。因此,材料经热变形后,虽然没有应变硬化,但力学性能明显提高。

与铸件相比 金属经过锻造加工后能改善其组织结构和力学性能。铸造组织经过锻造方法热加工变形后由于金属的变形和再结晶,使原来的粗大枝晶和柱状晶粒变为晶粒较细、大小均匀的等轴再结晶组织,使钢锭内原有的偏析、疏松、气孔、夹渣等压实和焊合,其组织变得更加紧密,提高了金属的塑性和力学性能。

菜刀利用了金属的什么性质

菜刀利用了金属的机械强度好的性能。金属材料的力学性能又称机械性能,是材料在力的作用下所表现出来的性能。力学性能对金属材料的使用性能和工艺性能有着非常重要的影响。金属材材料的力学性能有:强度、塑性、硬度、韧性、疲劳强度等。

家用菜刀所使用的金属钢具有的物理性质 钢的物理性质 物理性质主要是强度大,韧性好,塑性强,硬度大。不锈钢通常按基体组织分为:①铁素体不锈钢。含铬12%~30%。其耐蚀性、韧性和可焊性随含铬量的增加而提高 ,耐氯化物应力腐蚀性能优于其他种类不锈钢。②奥氏体不锈钢。

菜刀生锈是化学变化。生锈是一种化学反应,本质上是金属的氧化反应。最常见的生锈现象是铁制品长期暴露在空气中和氧气发生了氧化反应,或者是被水中的氧元素侵蚀成为氧化物。生锈是一种化学反应,当铁放的时间长了就会生锈。铁容易生锈,除了由于它的化学性质活泼以外,同时与外界条件也有很大关系。

菜刀是不锈钢的好。因其坚固耐用,不生锈,对食物无污染。但是不能单单用吸铁石就能判断不锈钢。具体分析如下:不锈钢本身是铁、镍、铬三种金属的合金。而吸铁石可以吸引的是铁和镍,如果一个不锈钢制品可以被吸引,说明其含铁、镍量很高。

金属的机械性是什么

金属材料机械性能基础术语:1)屈服点:钢材或试样在拉伸时,当应力超过弹性极限,此时应力不增加或开始有所下降,而钢材或试样仍继续发生明显的塑性变形,称此现象为屈服,而产生屈服现象时的最小应力值即为屈服点。

金属材料在载荷作用下抵抗破坏的性能,称为机械性能(或称为力学性能)。 常用的机械性能包括:强度、塑性、硬度、冲击韧性、多次冲击抗力和疲劳极限等。

金属的机械性能有强度、硬度、朔性、韧性等性能。强度里面又有抗压强度和抗拉强度。由于钢材大多是承受拉力,且被破坏的情况都是在承受拉力的情况下发生的,所以我们一般不考虑抗压强度,只考虑抗拉强度。一般说的强度都是指抗拉强度。强度又有屈服强度和极限强度。也有些金属没有屈服现象。

热加工一般指锻打,可以消除部分铸造缺陷,使粗大的晶粒得以细化,组织更加均匀、致密,杂质、气孔等得以破碎、分散,故而强度、韧性提高,所以机械性能比铸造状态好。

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