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力學(xué)拓展:材料的疲勞性能(四)
1.疲勞失效的特征是什么?   拉力測試儀器
      ⑴失效是一種隱性的突然失效,疲勞失效前不會發(fā)生的塑性變形,是脆性斷裂。
      ⑵疲勞破壞屬于低應(yīng)力循環(huán)推遲斷裂。
      ⑶疲勞對缺陷(缺口,裂紋和結(jié)構(gòu))很在意,也就是說,它對缺陷的選擇程度很高。
      ⑷疲勞形式可以根據(jù)不同的方法進(jìn)行分類。 根據(jù)應(yīng)力狀態(tài),有彎曲疲勞,扭轉(zhuǎn)疲勞,拉伸和壓縮疲勞,接觸疲勞和復(fù)合疲勞。 根據(jù)應(yīng)力水平和斷裂壽命,有高周疲勞和低周疲勞。
      2.疲勞斷裂的幾個特征區(qū)域?
      疲勞源,疲勞裂紋擴(kuò)展區(qū),瞬時破壞區(qū)
      3.描述σ-1和δKth之間的異同。
      σ-1(疲勞強(qiáng)度)代表光滑試樣的無限壽命疲勞強(qiáng)度,適用于傳統(tǒng)的疲勞強(qiáng)度設(shè)計和驗證。  △Kth(疲勞裂紋擴(kuò)展閾值)代表裂紋試樣的無限壽命疲勞性能,適用于裂紋零件的設(shè)計和疲勞強(qiáng)度檢查。
材料的磨損性能
      1.有幾種磨損類型? 解釋其表面損傷形態(tài)。
      粘著磨損,磨料磨損,腐蝕磨損和點蝕疲勞磨損(接觸疲勞)
      粘著磨損:磨損表面的特征是機(jī)器表面上各種尺寸的痕跡。
      磨料磨損:由于犁狀皺紋而在摩擦表面上有劃痕或凹槽。
      接觸疲勞:接觸面上有很多凹坑(凹坑),其中一些很深,底部有疲勞裂紋擴(kuò)展線的痕跡
      2.“材料越硬,耐磨性越高”的說法是否正確? 為什么?
      正確。 因為磨損量與硬度成反比。
      3.從提高材料疲勞強(qiáng)度,接觸疲勞強(qiáng)度和耐磨性的角度,嘗試分析化學(xué)熱處理時應(yīng)注意的事項。
      在增加表面強(qiáng)度和硬度的同時,還增加了表面層的殘余壓應(yīng)力。

材料的高溫性能
     1.解釋以下術(shù)語:
      大約溫度:T / Tm
      蠕變:是在長時間的恒定溫度和恒定載荷作用下,材料緩慢產(chǎn)生塑性變形的現(xiàn)象。
      持久強(qiáng)度:這是材料在特定溫度和指定時間內(nèi)不發(fā)生蠕變斷裂的大應(yīng)力。
      蠕變限:表明材料對高溫蠕變變形的抵抗力。
      松弛穩(wěn)定性:材料抵抗應(yīng)力松弛的能力稱為松弛穩(wěn)定性。
      2.總結(jié)材料的蠕變變形和斷裂機(jī)理。
      材料的蠕變變形機(jī)理主要包括位錯滑移,原子擴(kuò)散和晶界滑動。 對于聚合物材料,分子鏈段也沿著外力拉伸。
      晶間斷裂是蠕變斷裂的一種常見形式,尤其是在高溫和低應(yīng)力下。 這是因為溫度升高,多晶的晶內(nèi)和晶界強(qiáng)度變低,但多晶態(tài)下降更快,導(dǎo)致高溫。較低晶界的相對強(qiáng)度較低。
      晶界斷裂有兩種模型:一種是晶界滑動和應(yīng)力集中模型。 另一個是空缺聚集模型。
      3.描述高溫下金屬蠕變變形與塑性變形機(jī)制之間的區(qū)別。
      金屬的塑性變形機(jī)理是:滑移和孿生。
      金屬的蠕變變形機(jī)理為:位錯滑移,擴(kuò)散蠕變和晶界滑移。
      在高溫下,由于溫度升高,原子和空位具有熱活性的可能性,因此位錯可以克服某些移動障礙并繼續(xù)產(chǎn)生蠕變。 在外力作用下,晶體內(nèi)部產(chǎn)生不均勻的應(yīng)力場,原子和空位在不同的位置具有不同的勢能,并且將經(jīng)歷從高勢能到低勢能的定向擴(kuò)散。
材料的熱性能  拉力測試儀器
      1.嘗試分析影響材料熱容量的因素嗎?
      對于固體材料,熱容與材料的結(jié)構(gòu)關(guān)系不大; 一階相變時,熱容量曲線不連續(xù)變化,并且熱容量無限大。 二次相變在一定溫度范圍內(nèi)逐漸完成,并且熱容量相應(yīng)地達(dá)到有限的大值。
      2.解釋為什么玻璃的導(dǎo)熱率通常比結(jié)晶固體的導(dǎo)熱率低幾個數(shù)量級。
      無定形材料的熱導(dǎo)率相對較小。 這是因為非晶態(tài)是一種短程有序結(jié)構(gòu),可以將其近似地視為具有很小的晶粒的晶體。 晶粒較小且晶界很多,聲子更易于散射,因此熱導(dǎo)率要小得多。

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