金屬材料學相關知識(doc 13頁)
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- 建築材料
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- 金屬材料學
金屬材料學相關知識(doc 13頁)內容簡介
金屬材料學相關知識內容提要:
細化晶粒的方法:增加過冷度、變質處理、振動與攪拌。
鑄錠三個晶區的形成機理:表麵細晶區:當高溫液體倒入鑄模後,結晶先從模壁開始,靠近模壁一層的液體產生極大的過冷,加上模壁可以作為非均質形核的基底,因此在此薄層中立即形成大量的晶核,並同時向各個方向生長,形成表麵細晶區。柱狀晶區:在表麵細晶區形成的同時,鑄模溫度迅速升高,液態金屬冷卻速度減慢,結晶前沿過冷都很小,不能生成新的晶核。垂直模壁方向散熱最快,因而晶體沿相反方向生長成柱狀晶。中心等軸晶區:隨著柱狀晶的生長,中心部位的液體實際溫度分布區域平緩,由於溶質原子的重新分配,在固液界麵前沿出現成分過冷,成分過冷區的擴大,促使新的晶核形成長大形成等軸晶。由於液體的流動使表麵層細晶一部分卷入液體之中或柱狀晶的枝晶被衝刷脫落而進入前沿的液體中作為非自發生核的籽晶。
金屬及合金的回複與再結晶
重點內容:金屬的熱加工的作用;變形金屬加熱時顯微組織的變化、性能的變化,儲存能的變化。
基本內容:回複、再結的概念、變形金屬加熱時儲存能的變化。再結晶後的晶粒尺寸;影響再結晶的主要因素性能的變化規律。
變形金屬加熱時顯微組織的變化、性能的變化:隨溫度的升高,金屬的硬度和強度下降,塑性和韌性提高。電阻率不斷下降,密度升高。金屬的抗腐蝕能力提高,內應力下降。
再結晶:冷變形後的金屬加熱到一定溫度之後,在原來的變形組織中重新產生了無畸變的新晶粒,而性能也發生了明顯的變化,並恢複到完全軟化狀態,這個過程稱之為再結晶。
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細化晶粒的方法:增加過冷度、變質處理、振動與攪拌。
鑄錠三個晶區的形成機理:表麵細晶區:當高溫液體倒入鑄模後,結晶先從模壁開始,靠近模壁一層的液體產生極大的過冷,加上模壁可以作為非均質形核的基底,因此在此薄層中立即形成大量的晶核,並同時向各個方向生長,形成表麵細晶區。柱狀晶區:在表麵細晶區形成的同時,鑄模溫度迅速升高,液態金屬冷卻速度減慢,結晶前沿過冷都很小,不能生成新的晶核。垂直模壁方向散熱最快,因而晶體沿相反方向生長成柱狀晶。中心等軸晶區:隨著柱狀晶的生長,中心部位的液體實際溫度分布區域平緩,由於溶質原子的重新分配,在固液界麵前沿出現成分過冷,成分過冷區的擴大,促使新的晶核形成長大形成等軸晶。由於液體的流動使表麵層細晶一部分卷入液體之中或柱狀晶的枝晶被衝刷脫落而進入前沿的液體中作為非自發生核的籽晶。
金屬及合金的回複與再結晶
重點內容:金屬的熱加工的作用;變形金屬加熱時顯微組織的變化、性能的變化,儲存能的變化。
基本內容:回複、再結的概念、變形金屬加熱時儲存能的變化。再結晶後的晶粒尺寸;影響再結晶的主要因素性能的變化規律。
變形金屬加熱時顯微組織的變化、性能的變化:隨溫度的升高,金屬的硬度和強度下降,塑性和韌性提高。電阻率不斷下降,密度升高。金屬的抗腐蝕能力提高,內應力下降。
再結晶:冷變形後的金屬加熱到一定溫度之後,在原來的變形組織中重新產生了無畸變的新晶粒,而性能也發生了明顯的變化,並恢複到完全軟化狀態,這個過程稱之為再結晶。
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