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晶体中的晶体缺陷有哪些 阻碍位错运动的因素

2020-10-12知识7

金属呈现加工硬化的主要原因是由于变形导致位错密度增加以致缠结,阻碍了位错的运动,使金属强度显著升高,所以当金属中无位错存在时,其强度最低。。 不对。位错这种线缺陷只是实际金属缺陷中的一类,此外还有点缺陷和面缺陷存在,他们也是影响强度的因素,所以,只把线缺陷(各种位错)的影响推而广之,以点概面、以偏概全就会得出错误结论。

晶体中的晶体缺陷有哪些 阻碍位错运动的因素

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

晶体中的晶体缺陷有哪些 阻碍位错运动的因素

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。

晶体中的晶体缺陷有哪些 阻碍位错运动的因素

什么是马氏体? 马氏体是黑色金属材料的一种组织名称,是碳在α-Fe中的过饱和固溶体。最先由德国冶金学家 Adolf Martens于19世纪90年代在一种硬矿物中发现。马氏体的三维组织形态通常有片。

拉伸屈服应力是什么 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的屈服应力。。

马氏体高强度,高硬度的原因? 马氏体高强度,高硬度的原因是多方面的,其中主要包括碳原子的固溶强化、相变强化、时效强化和晶界强化。固溶强化:间隙原子碳处于α相晶格的扁八面体间隙中,造成晶格的。

#抗拉强度#屈服应力

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