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《材料科学基础》课程教学资源(PPT课件讲稿)第五章 材料的形变和再结晶 5.2 晶体的塑性变形 5.2.3 合金的塑性变形 5.2.4 塑性变形对材料组织和性能的影响
文档格式:PPT 文档大小:1.26MB 文档页数:36
《材料科学基础》课程教学资源(PPT课件讲稿)第五章 材料的形变和再结晶 5.2 晶体的塑性变形 5.2.3 合金的塑性变形 5.2.4 塑性变形对材料组织和性能的影响
《材料科学基础》课程教学资源(PPT课件讲稿)第五章 材料的形变和再结晶 5.2 晶体的塑性变形 5.2.1 单晶体的塑性变形 5.2.2 多晶体的塑性变形
文档格式:PPT 文档大小:1.91MB 文档页数:36
《材料科学基础》课程教学资源(PPT课件讲稿)第五章 材料的形变和再结晶 5.2 晶体的塑性变形 5.2.1 单晶体的塑性变形 5.2.2 多晶体的塑性变形
高等教育出版社:《材料力学》配套教材电子教案(PPT课件)第十章 考虑材料塑性的极限分折(10.1)塑性变形·塑性极限分析的假设
文档格式:PPT 文档大小:229KB 文档页数:5
I. 塑性变形的特征 ①塑性变形是永久变形 导致 受力构件内的残余应力 ②应力超过弹性范围后,应力应变呈非线性关系
华中科技大学:《材料科学基础》课程教学资源(实验讲义)三 金属的塑性变形与再结晶组织观察
文档格式:DOC 文档大小:50.5KB 文档页数:2
实验三金属的塑性变形与再结晶组织观察 目的 1.加深对材料塑性编写过程的理解: 2.认识塑性变形的典型组织 3.理解变形量对再结晶后晶粒尺寸的影响
《工程材料》课程电子教案(PPT课件讲稿)金属的塑性变形与再结晶
文档格式:PPT 文档大小:4.36MB 文档页数:24
§1金属的塑性变形 §2塑性变形对金属组织和性能的影响 §3变形金属在加热时的组织和性能的变化 §4金属的热加工 §5超塑性
西安工业大学工业中心:《热加工相关工艺》压力加工
文档格式:PPT 文档大小:567KB 文档页数:26
何为压力加工? 对坯料施加外力,使其产生塑性变形、改变尺寸、形 状及改善性能,用以制造机械零件、工件或毛坯的成形加 工方法。它包括锻压、冲压、旋压、冲裁等工艺。 塑性变形是压力加工的基础,凡具有一定塑性的金属 如钢及大多数有色金属,均可进行压力加工
中国人民解放军陆军勤务学院(后勤工程学院):《摩擦学》PPT课件_03-固体表面接触 Contact Between Solid Surfaces
文档格式:PPT 文档大小:1.46MB 文档页数:58
固体表面接触是研究摩擦磨损的基础,了解固体表面接触是认识摩擦磨损实质的前提,摩擦表面上微凸体的相互作用是摩擦、磨损与润滑分析计算的出发点和依据。根据外载荷的大小或变形是否可逆,固体表面的接触分为弹性接触和塑性接触。当两个物体在载荷作用下相互靠近、接触时,最先接触的是两表面上对应的微凸体高度之和最大的部位。随着载荷的增加,其他微凸体也相继对应地进入接触,开始是弹性变形,随着两表面靠得更近,微凸体将发生塑性变形。而靠近基体的材料仍处于弹性变形状态,这样在表面层内就形成弹、塑性变形
单晶铜塑性变形的二维离散位错动力学模拟研究
文档格式:PDF 文档大小:1.45MB 文档页数:12
针对亚微米尺度晶体元器件在加工和服役中出现的反常力学行为和动态变形等问题,基于离散位错动力学理论建立了单晶铜塑性变形过程的二维离散位错动力学模型。该模型考虑外加载荷、位错间相互力和自由表面镜像力对位错的作用机制,引入了截断位错速度准则。与微压缩实验对比验证了模型的正确性,并且能够描述力加载描述的位错雪崩现象。应用该模型分析了不同加载方式和应变率下位错演化及力学行为,结果表明:当外部约束为力加载和位移加载时,应力应变曲线分别呈现出台阶状的应变突增和锯齿状的应力陡降,位错雪崩效应的内在机制则分别归结为位错速度的随机性和位错源开动的间歇性;应变率在102~4×104 s?1范围内,单晶铜屈服应力的应变率敏感性发生改变,位错演化特征由单滑移转变为多滑移面激活的均匀变形,位错增殖逐渐代替位错源激活作为流动应力的主导机制
中南大学:《金属塑性加工原理》课程教学资源(PPT课件)第三篇 塑性变形材料学基础 第5章 金属的塑性(主讲:张新明)
文档格式:PPTX 文档大小:662.34KB 文档页数:66
§5.1 金属的塑性 §5.2 金属多晶体塑性变形的主要机制 §5.3 影响金属塑性的因素 §5.4 金属的超塑性
基于压力弹塑性变形中性层偏移模型的构建与验证
文档格式:PDF 文档大小:740.97KB 文档页数:8
大截面棒材矫直过程中性层偏移明显,对二辊矫直辊辊型及棒材直线度的影响较大.依据三点弯曲理论建立了棒材矫直过程中基于压力弹塑性变形的中性层偏移量理论计算模型,结合室温拉伸和弯曲试验,研究了棒材矫直过程中性层偏移规律.结果表明:反弯半径和棒材力学性能对中性层偏移值的影响显著,反弯半径越小,则中性层偏移量越大;强度较低、塑性较强的材料,中性层偏移量较大.通过弯曲试验,验证了该模型的可靠性及其适用范围
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