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《科学中国人》2015,(14)
金属材料在进行拉伸实验时,需要一些系统规范的操作,同时会有很多因素影响着检测结果的准确性。首先需要了解有哪些影响因素,这些因素产生的原因,寻找应对的措施,规范操作流程,只有这样才能确保检测结果的有效性和科学性。金属材料在进行相关质量的检测和等级评定时,采用的办法通常为力学性能试验。金属材料拉伸实验在实际中应用的范围非常的广泛,材料的性能对于日后的使用有着直接的影响,所以在材料的生产过程中,对于金属材料的拉伸检测是非常重要的,检测出了准确数据能体现金属材料的综合性能,方便人们对其材料的使用,但是影响检测结果的因素有多种多样,本文针对影响金属材料拉伸试验检测结果的因素,进行详细的分析。 相似文献
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金属材料的热处理是将固态金属或合金,采用适当的方式进行加热、保温和冷却,有时并兼之以化学作用和机械作用,使金属合金内部的组织和结构发生改变,从而获得改善材料性能的工艺,因此热处理工艺是使各种金属材料获得优良性能的重要手段。 相似文献
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正许多工程疲劳设计需要考虑金属材料在低温时的疲劳断裂性能,例如有些车辆、土木工程结构、输油管道、飞行器等在某些地区的工作温度达到-50以下远远低于室温温度,还有一些液氮的存储运输设备和一些低温超导材料的工作温度更是达到了-250以下甚至接近绝对温度。金属材料在低温时容易发生韧脆转变,因而这些在低温和极低温度环境下使用的材料很容易发生脆性断裂,因此有必要通过对金属材料在低温时的疲劳断裂性能进行深入研究,以满足材料在低 相似文献
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浅析表面纳米化对金属疲劳性能的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
金属材料的失效形式主要是腐蚀、磨损和断裂,而腐蚀、磨损与疲劳断裂均始自材料表面,所以材料表面的结构和性能直接影响工程金属材料的综合性能.金属部件中有80%以上的损坏是由于疲劳引起的,而且,一旦产生疲劳就会造成十分严重的后果.本文主要从三方面分析了表面纳米化改善金属疲劳性能的机理,显示了表面纳米化作为一种新的表面工程技术的重要意义和应用前景. 相似文献
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西安交通大学金属材料强度实验室是国家教委首批批准的全国7个开放实验室之一.实验室是以金属材料及强度研究所和材料工程系为依托的科研实体.开放以来在学科基础理论及应用研究方面取得了丰硕成果,在表面工程、陶瓷材料研究及新材料的开发方面都取得了令人瞩目的可喜成绩.目前正在这个基础上筹建金属材料国家重点实验室.理代科学技术和工业生产的迅速发展,对材料的分析和生成提出了各种新的更高的要求.金属材料强度学便是专门研究金属材料的成分、组织与力学性能关系的一门综合性学科.它对生产、使用和发展金属材料起着重要的作用.金属材料强度实验室的研究在这方面具有明显的实力和鲜明的特色.这个实验室着重于研究发挥材料的强度潜力,从材料的服役条件和失效分析着手提出判据,有针对性地研制新材料,开发新工艺.金属材料强度研究为这个学科的传统内容.近年来,这个实验室根据科学发展和国内应用基础研究的需要,跟踪国际研究动态,开展了复合加载的疲劳及其门槛值、低周疲劳下的强化和弱化、疲劳过程的电镜原位观察、残余应力场中疲劳裂纹的扩展、高速冲击、钛单晶疲劳等方面研究,并且取得了突 相似文献
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晶粒度是金属材料的重要显微组织参量,本文浅析了奥氏体晶粒度的显示和测定方法以及对其的影响因素。 相似文献
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在人们的日常生活和生产当中,金属材料发挥着重要作用,金属材料受到人们的广泛欢迎和应用。在这种情况之下,充分应用金属材料非常关键,必须了解金属材料的内部结构,并且明确一些金属材料特殊的物理性能和化学性能,只有这样,才能够真正发挥金属材料自身的作用。本文主要分析理化检测在金属材料研究当中的重要作用和地位。 相似文献
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中国科学院金属研究所 《中国科学院院刊》2016,31(Z1):39-40
正金属材料的强化是材料领域的长期核心研究方向。目前金属材料传统的强化技术均会使材料的塑性、韧性、导电性、热稳定性等显著下降。金属材料强度-塑性/韧性/导电性等的"倒置"关系限制了金属材料在更高水平和更广范围的应用,成为制约金属材料发展和应用的主要瓶颈。如何通过调控金属材料的微观组织结构和内 相似文献
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金属材料的发展与人类文明和进步息息相关。非晶合金材料是一类原子结构长程无序,具有独特优异性能的新型金属材料。近年来,非晶合金材料的研发、相关科学问题的研究、在高新技术领域的应用得到快速发展,并对金属材料的设计和研发、结构材料、绿色节能材料、磁性材料、催化材料、信息材料等领域产生深刻的影响。为此,文章在回顾非晶合金材料研究和研发历史过程的基础上,分析了当前其学科的前沿科学问题、发展方向,以及我国在该领域发展的问题、机遇和挑战,并提出相应的启示和建议,以期为加快新金属材料的发展,特别是在高新技术领域的应用提供管窥之见。 相似文献
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金属在土壤中的腐蚀情况非常复杂,通过针对金属材料在地下腐蚀情况的研究,有助于发现金属在地下腐蚀的因素与腐蚀速度之间的联系。本文针对金属材料在含有较多硫酸根离子土壤中的腐蚀情况进行了有针对性的研究。通过对于国外已有的金属材料在土壤中的腐蚀数据,以及通过电化学加速腐蚀试验的数据表明,在富含硫酸根离子的土壤中,镀铜钢材料具有较好的耐腐蚀性能,其耐腐蚀性能远优于传统的镀锌钢材料。镀铜钢材料可以有效抵抗硫酸根离子对于金属的腐蚀,并始终保持其电气性能与物理性能,具有50年以上的使用寿命。 相似文献
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