Miksi monikiteiset materiaalit ovat vahvempia kuin yksittäiskiteet?
Miksi monikiteiset materiaalit ovat vahvempia kuin yksittäiskiteet?

Video: Miksi monikiteiset materiaalit ovat vahvempia kuin yksittäiskiteet?

Video: Miksi monikiteiset materiaalit ovat vahvempia kuin yksittäiskiteet?
Video: how to paint in oil 2024, Marraskuu
Anonim

Koska muovinen muodonmuutos a yksittäinen viljaa rajoittaa sen viereinen vilja, a monikiteinen materiaali sillä on luonnostaan suurempi vastustuskyky muovivirtaukselle kuin olisiko a yksi kristalli.

Vastaavasti saatat kysyä, miksi plastinen muodonmuutos tapahtuu jännityksissä, jotka ovat paljon pienempiä kuin täydellisten kiteiden teoreettinen lujuus?

muodonmuutos johtuu suuren määrän dislokaatioiden liikkeestä. Muovin väsähtäminen – voima, joka katkaisee kaikki luistotason liitokset paljon korkeampi kuin aiheuttamaan tarvittava voima muodonmuutos.

Voidaan myös kysyä, kuinka voit lisätä materiaalin lujuutta? Vahvuus metallin määrää voidaan lisätä lämpökäsittelyllä, seostamalla ja monilla muilla prosesseilla.

  1. Lämpökäsittely.
  2. Lisää muita elementtejä, kuten kromia jne.
  3. Sammutus.
  4. Hehkutus.
  5. Viljarajan vahvistuminen.
  6. Transformaatiokarkaisu.

Kun tämä pidetään mielessä, miksi metallit voivat deformoitua plastisesti?

Elastinen/ Muovin väsähtäminen . Kun riittävä kuormitus kohdistetaan a metalli - tai muu rakennemateriaali, se tahtoa aiheuttaa materiaalin muodonmuutoksen. Kun stressi riittää pysyvästi muuttaa muotoaan the metalli -, sitä kutsutaan muovin väsähtäminen.

Miksi dislokaatiot lisäävät voimaa?

Kasvava the dislokaatio tiheys kasvaa tuotto vahvuus mikä johtaa suurempaan leikkausjännitykseen, joka tarvitaan siirtämiseen dislokaatioita . Tämä prosessi On helposti havaittavissa materiaalia työstäessä (metallien kylmämuokkausprosessissa).

Suositeltava: