Γιατί τα πολυκρυσταλλικά υλικά είναι ισχυρότερα από τα μονοκρύσταλλα;
Γιατί τα πολυκρυσταλλικά υλικά είναι ισχυρότερα από τα μονοκρύσταλλα;

Βίντεο: Γιατί τα πολυκρυσταλλικά υλικά είναι ισχυρότερα από τα μονοκρύσταλλα;

Βίντεο: Γιατί τα πολυκρυσταλλικά υλικά είναι ισχυρότερα από τα μονοκρύσταλλα;
Βίντεο: Mjolner: Το εξαιρετικό ολμοβόλο υψηλής ταχυβολίας της Σουηδίας 2024, Ενδέχεται
Anonim

Δεδομένου ότι η πλαστική παραμόρφωση του α μονόκλινο το σιτάρι συγκρατείται από τον γειτονικό του κόκκο, α πολυκρυσταλλικό υλικό θα έχει εγγενώς μεγαλύτερη αντίσταση στη ροή του πλαστικού από θα α μονοκρύσταλλο.

Ομοίως, μπορείτε να ρωτήσετε, γιατί συμβαίνει πλαστική παραμόρφωση σε τάσεις που είναι πολύ μικρότερες από τη θεωρητική αντοχή των τέλειων κρυστάλλων;

παραμόρφωση οφείλεται στην κίνηση μεγάλου αριθμού εξαρθρώσεων. Πλαστική παραμόρφωση – η δύναμη να σπάσει όλους τους δεσμούς στο επίπεδο ολίσθησης είναι πολύ πιο ψηλά από η δύναμη που απαιτείται για να προκαλέσει το παραμόρφωση.

Μπορεί επίσης να ρωτήσει κανείς, πώς μπορείτε να αυξήσετε την αντοχή ενός υλικού; Δύναμη του μετάλλου μπορεί να αυξηθεί με θερμική επεξεργασία, κράμα και πολλές άλλες διαδικασίες.

  1. Θερμική επεξεργασία.
  2. Προσθήκη άλλων στοιχείων όπως χρώμιο κ.λπ.
  3. Σβήσιμο.
  4. Ανόπτηση.
  5. Ενίσχυση ορίων κόκκων.
  6. Σκλήρυνση μετασχηματισμού.

Έχοντας αυτό υπόψη, γιατί τα μέταλλα μπορούν να παραμορφωθούν πλαστικά;

Ελαστικό/ Πλαστική παραμόρφωση . Όταν εφαρμόζεται επαρκές φορτίο σε α μέταλλο ή άλλο δομικό υλικό, αυτό θα αναγκάσει το υλικό να αλλάξει σχήμα. Όταν το άγχος είναι αρκετό για να μόνιμα παραμόρφωση ο μέταλλο , ονομάζεται πλαστική παραμόρφωση.

Γιατί οι εξαρθρώσεις αυξάνουν τη δύναμη;

Αυξανόμενη ο εξάρθρωση πυκνότητα αυξάνει η απόδοση δύναμη το οποίο έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη διατμητική τάση που απαιτείται για τη μετακίνηση του εξαρθρώσεις . Αυτή η διαδικασία είναι παρατηρείται εύκολα κατά την επεξεργασία ενός υλικού (σε μέταλλα ψυχρής επεξεργασίας).

Συνιστάται: