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本文標題:"金屬構件粗糙表面和夾雜物計量金相顯微鏡"

新聞來源:未知 發布時間:2016-7-10 20:05:50 本站主頁地址:http://www.027toilet.cn

金屬構件粗糙表面和夾雜物計量金相顯微鏡

     在現階段,工程實踐中普遍接受存在一些裂紋甚至是擴展裂
紋的構件,但其擴展速率應該足夠低,以確保構件在所設計的服役
壽命中,裂紋不會擴展至引發破壞性斷裂的長度。

    一般情況下,缺口、粗糙表面和夾雜物可成為應力集中的誘發
因素,因而可為裂紋提供形核位置。在最常見的旋轉彎曲加載類型
中,循環荷載應力往往在表面出現最大值,從而導致裂紋在表面或
其附近萌生。因此,提高構件表面區域的力學性能可顯著提高其疲
勞強度。這正是一系列“表面工程”方法諸如噴丸、感應淬火和滲
碳、滲氮等熱化學方法的理論基礎,它們均通過誘發(宏觀)殘余應
力效應和/或顯微組織的變化(如析出具有沉淀強化/屈服強度作
用的析出物)來達到改善表面力學性能的目的


1)如果蠕變由疲勞控制,銀紋的產生可能是聚合物中疲勞裂紋萌生
的機制;剪切帶的作用在溫度較高時的低周疲勞區尤為重要
    2)聚合物的循環載荷,拉伸實驗中觀察到的循環載荷相比表現
出顯著(比金屬更加明顯得多)的差異。在循環應力下,聚合物通常
會軟化而從不硬化,然而金屬合金則可以硬化(初始是“軟”合金)
或軟化(原來是“硬”的合金)。這種聚合物的軟化效應發生的溫度
和應力循環頻率與實際應用情況有關,因此成為聚合物用作結構材
料的一個重要制約因素。
    3)聚合物在較大的應力循環頻率下,因其力學滯后效應產生的
熱量會更多并且軟化效應會更為顯著。因而“疲勞”失效成為溫度
上升的直接結果。在初始溫度下周期應力參數不可能導致失效,而
金屬疲勞與應力循環頻率基本無關。
    4)高分子構件越小,構件內部因力學滯后產生的熱量就越多地
被轉移到周圍環境中。因此,疲勞強度開始依賴于試樣的體積/幾
何尺寸。對相同的幾何結構,體積/幾何尺寸越小,疲勞強度越高

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