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金属蠕变断裂与常温断裂机理的差异
什么是
金属
材料的
蠕变断裂
,分为哪几个过程?
答:
(3)第三阶段,加速蠕变阶段。有效横截面的降低促使应变速率持续增长,直到断裂失效。
蠕变断裂机理
载荷加载瞬间产生了一个弹性应变,随后经历上述的三个阶段。其中稳态蠕变阶段变形过程时间最长,占了整个蠕变寿命的大部分。科学研究也主要集中在第二阶段的蠕变行为。
金属
材料在蠕变过程中可发生不同形式的断...
常规力学性能试验---
蠕变
试验
答:
蠕变变形的机理,如同舞蹈中的微妙步伐,位错滑移、原子扩散、晶界滑动是主要的舞者。蠕变第一阶段,位错积压与应变硬化交织,滑移阻力加大;第二阶段,动态回复与软化平衡,蠕变速率稳定。而
蠕变断裂机理
,则是晶界滑动的直接产物,空洞的生成和扩展,是材料在高温下易断裂的关键因素。影响蠕变强度的决定因素 ...
蠕变的蠕变断裂机理
答:
金属
材料在蠕变过程中可发生不同形式的断裂,按照断裂时塑性变形量大小的顺序,可以讲
蠕变断裂
分为如下类型: 延缩性断裂主要发生在高温(T > 0.6 Tm )条件下。这种断裂过程总伴随着动态再结晶,在晶粒内不断产生细小的新晶粒。由于晶界面积不断增大,空位将均匀分布,从而阻碍空洞的形成和长大。因此...
紧固件的失效类型有哪些?
答:
1、断裂失效 零件完全断裂而且在工作中丧失或达不到预期功能称为断裂失效。断裂方式有:塑性断裂、疲劳断裂、
蠕变断裂
等。2、氢脆 在
金属
凝固的过程中,溶入其中的氢没能及时释放出来,向金属中缺陷附近扩散,到
室温
时原子氢在缺陷处结合成分子氢并不断聚集,从而产生巨大的内压力,使金属发生裂纹。3、应...
什么是蠕变?影响
蠕变的
因素是什么?
答:
蠕变:固体材料在保持应力不变的条件下,应变随时间延长而增加的现象
。影响蠕变的因素:1、温度,温度升高,稳态蠕变速率增大,2、应力,稳态蠕变速率随应力增大而增大,3、显微结构的影响,蠕变是一种对显微结构比较敏感的性能指标。气孔 晶粒尺寸 玻璃相等都对蠕变性能有很大的影响。
失效物理学介绍(一)
答:
第三阶段:蠕变变形的持久挑战蠕变是应力保持不变时材料随时间应变增大的现象。分为初始蠕变、稳态
蠕变和
加速蠕变三个阶段,它在材料长时间受力下尤为显著,可能导致材料性能逐渐下降,直至破裂。最终阶段:
断裂的
多种形式断裂是材料结构的终结,可分为脆性断裂、塑性断裂(韧性断裂)和疲劳断裂。脆性断裂,...
失效容器中破坏源多起始于哪里
答:
疲劳破坏是压力容器长期受到压力、温度的交变载荷作用出现
金属
材料的疲劳而产生的一种破坏形式。主要发生在结构的几何不连续处和存在原始缺陷的焊缝部位,如果两种情况同时存在一处,极易产生疲劳裂纹。5、
蠕变断裂
材料在高温下持续长时期受载,会产生非常缓慢的蠕变变形。这种蠕变的积累将会导致宏观的永久...
压力容器事故发生
机理
及其分析
答:
2.1 过度塑性变形 当压力载荷远远超出设计值时,容器壁变薄,最终在压力稍有增加时即发生破裂。容器破裂时,断口为撕裂状态,破坏时不会产生碎片或仅有少量碎块,爆破口的大小取决于容器破裂时的膨胀能量。除了压力因素,高温下的
金属蠕变
也是导致塑性变形的重要原因。蠕变过程中,材料发生连续塑性变形,...
吸收塔详细资料大全
答:
4)
蠕变断裂
失效
机理
恒温恒应力长期作用于金属材料而形成缓慢塑性变形即为
金属蠕变
。其失效特点为:工作条件为恒温、恒力与长期作用,缓慢的永久变形速度;巨观断口存在显著的氧化色或者黑色;微观断口一般是沿晶断裂,不会产生疲劳条痕特点。 5)均匀腐蚀失效机理 金属整个表面均匀地出现腐蚀作用,其失效特点为:受腐蚀的金属...
什么是蠕变?影响
蠕变的
因素是什么?
答:
同一材料在不同的应力水平或不同温度下,可处在不同的蠕变阶段。通常温度升高或应力增大会使蠕变加快。不同材料的蠕变微观
机制
不同。引起多晶体材料
蠕变的
原因是原子晶间位错引起的点阵滑移以及晶界扩散等;而聚合物的
蠕变机理
则是高聚物分子在外力长时间作用下发生的构形和位移变化。研究材料的蠕变性质对安全而经济地...
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总结材料的蠕变机理
金属蠕变变形机理
韧脆转变名词解释
低温脆化
粘着磨损产生条件
材料愈易产生弹性变形其刚度愈小
高温蠕变
金属蠕变断裂机理
蠕变断裂机理