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金属的可塑性和韧性是多少?

金属的可塑性和韧性是多少?通常,金属经受永久变形而在受到外力时不被破坏的能力被称为金属的可塑性。
金属材料的可塑性可以通过区域的拉伸来表示。
值越高,延展性越好。硬度是金属在冲击载荷下抵抗损坏的能力。
一些材料在静载荷下具有高硬度,但在冲击载荷下非常脆。高碳钢就是这样。相反,一些材料不强,但显示出高冲击载荷和高韧性,这是低碳钢的情况。
抗冲击性会损害金属材料的强度。抗冲击值越高,电阻越好。
在实践中,已知冲击载荷比静载荷更具破坏性。
因此,受到冲击载荷的机器部件必须具有足够的强度。
塑性变形意味着当材料因外力而变形时,如果材料超过一定限度则不能恢复到其原始状态。这种变形称为塑性变形。
此限制称为弹性限制。
例如,韧性金属在经受小的拉伸力时可以在伸长后恢复其原始形状,但是如果拉伸力大则不能缩短。具体部分更长。
大多数材料,如金属,粘土,混凝土,泡沫,岩石,骨骼和皮肤,也会发生塑性变形。
由于材料中的小裂缝和凹痕,塑性变形的原因通常是不同的。
材料的延展性越高,弹性极限越大。
此外,弹性极限也受张力增加的速度的影响。
在材料科学和冶金学中,韧性是指在应力下的抗断裂性,定义为在材料破裂之前可以吸收的能量与体积之比。
断裂强度反映了结构防止宏观裂纹不稳定和膨胀的能力,并且是抵抗裂纹脆性膨胀的结构的参数。
它与材料特性,结构几何形状和裂缝形状有关。
通常用于表征断裂韧性的参数是积分值J的积分值和电压K的强度因子。
断裂韧性用于研究大型结构(例如头盔)中的骨折事件。
大型结构倾向于以非常小的阻力破坏。
为了解决这个问题,已经发明了一种表征脆性破坏的应力强度因子K.
在那之后,J点开发了
另外,生成表征电压场的非标准特性的诸如T参数和Q参数的参数。
K =Yσ((πa)前一页123下一页
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