金属材料的组织性能控制主要包括

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1、为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划金属材料的组织性能控制主要包括  1.弹性变形与塑性变形的区别  弹性变形:可逆性:材料尺寸只发生暂时性改变,外力撤除,变形消失;单值性:σ=Eε,τ=Gγ;应力应变成比例;全程性:弹性变形持续至材料断裂前;弹性变形的实质:金属原子自平衡位置产生可逆位移。塑性变形:不可逆性:材料发生的不可逆的永久性变形;应力与应变的关系偏离虎克定律;先进性弹性变形,当达到屈服极限后发生塑性变形;塑性变形的主要机制为滑移和孪生。  颈缩位置为工程应力应变曲线的最高点即抗拉强度点。颈缩是均匀塑性

2、  变形和不均匀塑性变形二者取一的结果。当加工硬化  使材料强度增加不足以抵偿横断面积减少造成承载能力下降时,便会产  生集中变形,出现细颈。塑性变形产生两个变化,一是加工硬化,二是  横截面积减小。金属在拉伸试验时塑性变形是由一段段变形实现的。每  段变形由开始、变形、停止、转出完成的,如果某一段塑性变形停不了,  转不出,这段就要发生集中塑性变形——颈缩。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并感受到安保行业的发展的巨大潜力,可提升其的专业水平,并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的

3、培训计划  工程应力应变曲线  ?L工程应力:?e?P,工程应变:??;真应力:LA0  PPP(L??L),真应变:?t?????e(1??)AA0L0  l  ldlL??Le???lnl?lnL?ln?ln(1??)。工程应力应变是以拉伸式样的lLL  原始尺寸进行计算的,故其应力值偏小,应变值偏大;并且出现载荷达  到最大值后下降现象;真应变应力曲线随着应变的增加应力值持续上  升,直至断裂,表明变形过程中一直有加工硬化,即使出现颈缩后,颈  缩出的真应力值也是上升的。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并感受到安保行业的发展的巨大潜力,可提升其的专业水平,并确保其在这

4、个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划  韧窝大小、深浅及数量取决于材料断裂时夹杂物或第二相粒子的大小、间距、数量及材料的塑性和形变强化指数以及外加应力的大小和状态。如果夹杂物或第二相粒子多,材料的塑性和韧性较差则断口上形成的韧窝尺寸较小也较浅。反之则韧窝较大较深。成核的密度大、间距小,则韧窝的尺寸小。在材料的塑性及其它试验条件相同的情况下,第二相粒子大,韧窝也大;粒子小、韧窝也小。韧窝的深度主要受材料塑性变形能力的影响。材料的塑性变形能力大,韧窝深度大,反之韧窝深度小。温度与应变速率也影响韧窝的

5、大小及深浅。温度低材料的塑性和韧性差,韧窝尺寸小,深度浅。应变速率大,韧窝大小及深浅均变小。在压应力作用下,内颈缩容易产生,韧窝较深,在一定程度反映其塑性和韧性较好;在拉应力条件下,韧窝较浅,表现出相对较差的塑性和韧性。  减少诱发微孔的组成相,如减少第二相量;提高基体塑性,从而可增大在基体上的裂纹扩展的能量消耗;增高组织的塑性形变均匀性,这主要为减少应力集中;减少夹杂物的含量,避免晶界的弱化,以防止裂纹沿晶界的形核与传播;加入某些可促进在低温下交滑移的元素;在一定程度上细化晶粒;通过热处理工艺,使第二相粒子弥散地分布在基体上;采取大的变形量,是材料内部原有的微裂纹愈合,抑制裂纹的形核

6、;提高机体组织的塑性;提高组织的均匀性;在钢中加入一定含量的Ni  元素,降低韧脆转变温  度;目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并感受到安保行业的发展的巨大潜力,可提升其的专业水平,并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划  位错强化:位错密度越高,不可动位错越多,塑性变形时位错运动的交互作用以及阻碍作用越强,强度越高,是金属强化的主要手段。位错对金属材料塑性和韧性的作用是双重的,位错的合并以及在障碍处的塞积会促使裂纹形核;而位错在裂纹尖端塑性区内的移动则可以环节尖端的应力集

7、中,提高裂纹扩展的临界应力,因此凡能提高裂纹扩展临界应力的因素都能使塑性、韧性提高。提高可动位错密度对塑性和韧性有利。但总体上来说,位错强化的同时会使韧性下降。  固溶强化:一般来说,固溶体的强度总高于纯金属的强度主要是阻碍位错的运动使金属的强度得到提高,强度的提高与固溶度密切相关。强化效果越显著,塑性和韧性下降越显著。所以在提高金属强度的同时又不会使塑性下降太多时,要适当控制固溶体中溶质元素的含量。  第二相粒子沉淀强化:在变形的过程中阻碍位

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