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材料科学基础中关于位错方面的问题 关于位错运动的解答题

2020-10-05知识10

天然钻石和人工钻石的区别在哪里? 最近本人突发奇想,开始思考这个问题,问了周围的人都没有一个准确的答案,恳请各位知乎大佬帮忙从几方面…

材料科学基础中关于位错方面的问题 关于位错运动的解答题

什么是刃型位错?什么是螺型位错?写出作用在位错线上力的表达式和位错运动的晶格阻力. 在金属晶体中,由于某种原因,晶体的一部分相对于另一部分出现一个多余的半原子面.这个多余的半原子面又如切入晶体的刀片,刀片的刃口线即为位错线.这种线缺陷称为刃型位错.半原子面在上面的称正刃型位错,半原子面在下面的称负刃型位错.

材料科学基础中关于位错方面的问题 关于位错运动的解答题

判断下列位错反应能否自发进行说明原因 要满足两个条件,即几何条件和能量条件.几何条件是反应前后位错的柏氏矢量的矢量和不变,例如:b1+b2=b3.能量条件是反应前的位错的柏氏矢量的大小的平方要大于反应后的,例如:│b1│2+│b2│2≧│b3│2,材科书上不是有么

材料科学基础中关于位错方面的问题 关于位错运动的解答题

材料科学基础中关于位错方面的问题

试用位错理论解释低碳钢的应变时效现象 99+9+89+可以用Cottrell气团解释,首次加载时,位错挣脱气团的钉扎,当卸载后立即重新加载不出现屈服点,但卸载后放置较长时间或经时效,则又形成气团,屈服现象又复现-876

金属断裂的影响因素是什么 金属在外加载荷的作用下,当应力达到材料的断裂强度时,发生断裂。断裂是裂纹发生和发展的过程。1.断裂的类型根据断裂前金属材料产生塑性变形量的大小,可分为韧性断裂和脆性断裂。韧性断裂:断裂前产生较大的塑性变形,断口呈暗灰色的纤维状。脆性断裂:断裂前没有明显的塑性变形,断口平齐,呈光亮的结晶状。韧性断裂与脆性断裂过程的显著区别是裂纹扩散的情况不同。韧性断裂和脆性断裂只是相对的概念,在实际载荷下,不同的材料都有可能发生脆性断裂;同一种材料又由于温度、应力、环境等条件的不同,会出现不同的断裂。2.断裂的方式根据断裂面的取向可分为正断和切断。正断:断口的宏观断裂面与最大正应力方向垂直,一般为脆断,也可能韧断。切断:断口的宏观断裂面与最大正应力方向呈45°,为韧断。3.断裂的形式裂纹扩散的途径可分为穿晶断裂和晶间断裂。穿晶断裂:裂纹穿过晶粒内部,韧断也可为脆断。晶间断裂:裂纹穿越晶粒本身,脆断。4.断口分析断口分析是金属材料断裂失效分析的重要方法。记录了断裂产生原因,扩散的途径,扩散过程及影响裂纹扩散的各内外因素。所以通过断口分析可以找出断裂的原因及其影响因素,为改进构件设计、提高材料性能、改善。

请高手帮忙解答两道高一物理题目。。。急急急。。。 1.解 Vt方-度V0方=2AS 0*0-60*60=问2*6*S 所以S=300t=V/a=10 S=(V0+Vt)t/2=(60+0)10/2=300t=V/a=10 S=att/2=3002.解 设加速度为答a 共运动了t秒【V0t(t-5)+a*5*5/2】/(a*5*5/2)=回11/5 则答t=8或用(Vt方-V0方)/2a=S算【att-a(t-5)(t-5)】/(a*5*5-0*0)=11/5 则t=8或用平均速度{[at+a(t-5)]/2}*5比上(a*5/2)*5=11/5则 t=8

为什么晶粒越细,金属的强度越高,塑性,韧性就越好 为什么金属材料细化晶粒既可以提高材料的室温强度,又可以提高塑性?不易素心 材料学9 人赞同关于这个问题本人自觉可以。

晶体的点缺陷,线缺陷和面缺陷对金属物理性能和化学性能有何影响? 在理想完整晶体中,原子按一定的次序严格地处在空间有规则的、周期性的格点上.但在实际的晶体中,由于晶体形成条件、原子的热运动及其它条件的影响,原子的排列不可能那样完整和规则,往往存在偏离了理想晶体结构的区域.这些与完整周期性点阵结构的偏离就是晶体中的缺陷,它破坏了晶体的对称性.晶体中存在的缺陷种类很多,根据几何形状和涉及的范围常可分为点缺陷、面缺陷、线缺陷几种主要类型.点缺陷:是指三维尺寸都很小,不超过几个原子直径的缺陷.主要有空位和间隙原子空位是指未被原子所占有的晶格结点.间隙原子是处在晶格间隙中的多余原子.点缺陷的出现,使周围的原子发生靠拢或撑开,造成晶格畸变.使材料的强度、硬度和电阻率增加.所以金属中,点缺陷越多,它的强度、硬度越高.线缺陷:是指三维空间中在二维方向上尺寸较小,在另一维方面上尺寸较大的缺陷.属于这类缺陷主要是位错.什么是位错呢?位错是晶体中的某处有一列或若干列原子发生了某种有规律的错排现象.面缺陷:是指二维尺寸很大而第三维尺寸很小的缺陷.通常是指晶界和亚晶界.缺陷对物理性能的影响很大,可以极大的影响材料的导热,电阻,光学,和机械性能,极大地影响材料的各种性能指标,比如强度,塑性等.化学性能影响。

#晶体#原子#断裂韧性

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