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位错运动温度的关系 试比较去应力退火过程与动态回复过程位错运动有何不同

2020-10-06知识24

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请详述位错运动的右手定则以及刃型位错和螺型位错运动方向,滑移面和切应力方向的关系? 右手法则,拇指代表多出的半原子面的位置,食指代表位错线的方向,中指代表伯氏矢量的方向,三指组成一个坐标系。刃型位错伯氏矢量与位错垂直,螺型位错则平行。

位错运动温度的关系 试比较去应力退火过程与动态回复过程位错运动有何不同

为什么螺型位错的位错线的运动方向与位错线垂直? 螺型位错中位错线方向与滑移方向是平行的。位错线的移动方向与滑移方向是垂直的。刃型位错中位错线方向与滑移方向及滑移矢量是垂直的。位错线的运动方向与滑移方向是平行的。

位错运动温度的关系 试比较去应力退火过程与动态回复过程位错运动有何不同

45碳钢屈服应力是多少 45碳钢屈服应力是:不小于355Mpa。在材料拉伸或压缩过程中,当应力达到一定值时,应力有微小的增加,而应变却急剧增长的现象,称为屈服,使材料发生屈服时的正应力就是材料。

屈服现象与位错运动有什么关系 我先po两个公式,有个东西在word上我实在不知道怎么打出来,所以就手写了:通过公式可知,要提高位错运动速度,就需要较高的应力,塑性变形一旦开始,位错就大量增殖,使可移动位错密度增加,从而使位错运动速率下降,相应的应力也突然降低,从而产生了明显的屈服现象。这就是屈服现象和位错运动的关系

为什么在一定温度下点缺陷具有一定平衡浓度而位错没有 点缺陷中弗兰克尔空位和自由间隙原子在一定温度下可以相互转化,存在平衡位错则不会运动。并且点缺陷是原子间,位错是晶格间运动

解释位错运动与塑性的关系 塑性变形过程中,位错越多,塑性变形越困难,位错移动需要能量嘛,因此位错运动容易,塑性越好,反之亦然。

试比较去应力退火过程与动态回复过程位错运动有何不同 经范性2113形变的金属或合金在室温或不5261太高的温度下退火时,金属或4102合金的显微组织1653几乎没有变化,然而性能却有程度不同的改变,使之趋近于范性形变之前的数值,这一现象称为回复,由于加热温度比较低,回复时原子或点缺陷(见晶体缺陷)只在微小的距离内发生迁移,回复后的光学显微组织中,晶粒仍保持冷变形后的形状,但电子显微镜显示其精细结构已有变化;由范性形变所造成的形变亚结构中,位错密度有所降低,同时,胞状组织逐渐消失,出现清晰的亚晶界和较完整的亚晶。回复时形成亚结构主要借助于点缺陷间彼此复合或抵销,点缺陷在位错或晶界处的湮没,位错偶极子湮没和位错攀移运动,使位错排列成稳定组态,如排列成位错墙而构成小角度亚晶界此即所谓“多边形化”回复过程的驱动力来自变形时留于金属或合金中的贮能。回复后宏观性能的变化决定于退火温度和时间。温度一定时,回复速率随退火时间增加而逐渐降低。力学性能(硬度、强度、塑性等)的回复速率通常要较物理性能(电阻、磁性、内应力等)的回复速率慢。再结晶当退火温度足够高、时间足够长时,在变形金属或合金的显微组织中,产生无应变的新晶粒─再结晶核心。新晶粒不断长大,直至原来的变形。

#晶体#运动#分子和原子#原子#矢量

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