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本文目录一览:
- 1、是不是所有的材料的性能都是由材质和尺寸决定的,如果不是,那还有哪些决...
- 2、是否可用加热曲线来做相图,为什么
- 3、举例说明金属材料的力学性能与成分结构组织之间的关系
- 4、力学性能包括哪些
- 5、金属材料的力学性能是指
- 6、材料的成分、组织、工艺与性能之间的关系
是不是所有的材料的性能都是由材质和尺寸决定的,如果不是,那还有哪些决...
1、工件究竟发生韧性断裂还是脆性断裂,与工件的尺寸、形状、工作环境和介质、载荷性质、材料的性能等因素有关。对于特定的工件和服役条件,材料的强度、塑性和韧度的合理配合决定着其最终的断裂方式。
2、主链结构对聚合物的柔顺性有显著的影响。例如,由于Si-O-Si 键角大,Si-O 大,内旋转比较容易,因此聚二甲基硅氧烷的柔性非常好,是一种很好的合成橡胶。
3、有人甚至对某些高分子材料的挥发物过敏,以至影响情绪和食欲,或皮肤不适。某些装修材料虽然很新颖,如荧光材料等,但含有放射性元素,对人体也具有伤害作用。实际上,硫化氢、亚硫酸以及所属装饰涂料中的稀释对空气均有污染。
4、所以材料是制约或决定了土木工程的发展。另外,材料还赋予土木工程不同的艺术表现力。不同材质的材料,图案,纹理,尺寸都会有不同的表现力。
5、控制计划必须适当的覆盖三个不同的阶段:a) 样件制造:样件制造过程中发生的尺寸测量、材料和性能试验的描述.如果顾客要求,组织必须有样件控制计划。b) 试生产:样件制造后,批量生产前将发生的尺寸测量、材料和性能试验的描述。
是否可用加热曲线来做相图,为什么
加热曲线可以用于绘制相图,特别是简单的金属相图。在原理上,加热曲线和冷凝曲线是完全一样的,都可以表示系统在不同温度下的相变行为。实际上,加热过程中固相的传热均匀性不如液相冷却过程,因此加热曲线相对不如冷凝曲线可靠。
加热曲线绘制从原理上讲是可以的,但实际上不如冷却曲线。因为固相加热过程的传热均匀性不如液相冷却(散热)过程。
如果是绘制简单的金属相图,可以采用加热曲线或冷凝曲线,绘成相图。二者在原理上完全一样。不过由于坩埚吸热等影响,一般会考虑采用冷凝曲线。
分析铁水的凝固温度曲线。热分析曲线测定相图是通过分析铁水的凝固温度曲线,就可以捕捉到相变温度特征值。
差示扫描量热仪记录到的曲线称DSC曲线,它以样品吸热或放热的速率,即热流率dH/dt(单位毫焦/秒)为纵坐标,以温度T或时间t为横坐标,可以测定多种热力学和动力学参数。
举例说明金属材料的力学性能与成分结构组织之间的关系
1、关系如下:成分,铁碳合金主要由铁和碳组成,碳的含量对其性能有很大影响。碳含量低于2%的合金被称为钢,碳含量大于2%的合金被称为铸铁。碳含量越高,合金的硬度和脆性越高。
2、结构决定性质,因此金属的晶体结构决定金属的力学性质。
3、材料的成分、组织、工艺与性能之间的关系是密不可分的,成分和工艺可以极大的影响下料的性能,换言之,材料的成分和工艺会直接决定材料的性能好坏。而成分和组织之间的关系也是相互影响的。不同的性能来源于材料不同的组织。
4、【答案】:材料中具有同一化学成分、同一结构和聚集状态,并具有界面分隔的各个均匀组成部分称为相;在金相显微镜下看到的材料各相数量、形态、大小、分布的微观体貌及其他现象称为微观组织,简称组织。
力学性能包括哪些
1、力学性能包括:抗拉、抗压、抗弯、抗剪、抗扭和结构稳定性、变形协调。
2、金属材料的力学性能主要包括以下五方面: 强度:金属抵抗塑性变形或断裂的能力。 塑性:金属材料断裂前产生永久变形的能力。 硬度:材料抵抗局部变形,特别是塑性变形、压痕或划痕的能力。
3、力学性能是材料在受到外部力作用时所表现出的性能特征。它描述了材料在承受载荷、变形和破坏时的行为和性质,包括力学强度、刚性、韧性、硬度、耐磨性等方面。
金属材料的力学性能是指
金属材料的常用力学性能指标主要包括:弹性和刚度、强度、塑性、硬度、冲击韧度、断裂韧度及疲劳强度等,它们是衡量材料性能极其重要的指标。强度:材料在外力(载荷)作用下,抵抗变形和断裂的能力。材料单位面积受载荷称应力。
冲击韧性(Ak):材料抵抗冲击载荷的能力,单位为焦耳/厘米2(J/cm2)。弹性(σe):εe=σe/E。
力学性能指金属材料在外力作用下表现出来的性能 (1)强度 安全生产的基本保证和满足机械零件达到设计寿命的 前提,也是机 械设计中必须达到的基本要求,是机械零件强度校 核的根据。
(1)力学性能是指金属材料在外载荷作用下所表现出的性能,包括强度、塑性、硬度、冲击韧性和疲劳强度。
材料的成分、组织、工艺与性能之间的关系
1、材料的成分、组织、工艺与性能之间的关系是密不可分的,成分和工艺可以极大的影响下料的性能,换言之,材料的成分和工艺会直接决定材料的性能好坏。而成分和组织之间的关系也是相互影响的。不同的性能来源于材料不同的组织。
2、材料的成分决定了其不同的性能,不同的性能来源于材料不同的组织。为了使材料形成某种特定的组织,人类就要确定对材料进行处理和加工的程序和手段,这就是工艺。一言蔽之:性能是目的,成分是基础,组织是形态,工艺是手段。
3、材料科学与工程四要素之间的关系如下: 定义:材料科学与工程专业是研究材料成分、结构、加工工艺与其性能和应用的学科。主要专业方向有金属材料、无机非金属材料、耐磨材料、表面强化、材料加工等其目的在于揭示材料的行为。
4、关系如下:成分,铁碳合金主要由铁和碳组成,碳的含量对其性能有很大影响。碳含量低于2%的合金被称为钢,碳含量大于2%的合金被称为铸铁。碳含量越高,合金的硬度和脆性越高。
5、也是决定材料物理、力学性质的重要因素。晶体具有一定的几何外形、各向异性、有固定熔点和化学稳定性等特点,但金属材料如钢材却是各向同性的,因为钢材由众多细小晶粒组成,而晶粒是杂乱排布而成(晶格随机取向)的缘故。
6、)一般增强塑胶原材料力学性能是各项异性的;8)有些塑胶原料会吸湿,并引起尺寸和性能变化;9)有些塑料是可燃的。
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