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《无机材料物理性能》第六章 介电性能(6.5)铁电性与压电性
文档格式:PPT 文档大小:218KB 文档页数:41
6.5铁电性与压电性 6.5.1概述
《无机材料物理性能》第六章 介电性能(6.2)介质的极化
文档格式:PPT 文档大小:192KB 文档页数:40
6.2介质的极化 6.2.1极化现象及其物理量 1.具有一系列偶极子和束缚电荷的极化现象
《无机材料物理性能》第三章 脆性断裂与强度(3.5)断裂理论在材料中的应用
文档格式:PPT 文档大小:33KB 文档页数:6
断裂理论阐明裂纹尖端区域的应力强度因子K是 裂纹扩展导致材料断裂的动力; 材料固有的临界应力强度因子K1是裂纹扩展的阻 力; 断裂强度是材料的临界应力因子所对应的临界 应力
《无机材料物理性能》第四章 热学性能(4.1)固体的热容
文档格式:PPT 文档大小:92KB 文档页数:24
固体的热容是原子振动在宏观性质上的一个最直 接的表现。 杜隆·伯定--温和更高的温度,几乎全 部单原子固体的热容接近3Nk 在低温热容与T3成正比。 本节将热容和原子振动联系起来,用原子振动解 释实验事实
《无机材料物理性能》第三章 脆性断裂与强度(3.4)无机材料的断裂过程
文档格式:PPT 文档大小:82.5KB 文档页数:19
3.4无机材料的断裂过程 3.4.1概述 断裂与塑性形变的比较 塑性形变是位错(微观缺陷)运动的结果,说明实际 晶体在远低于理想晶体的屈服强度的应力下,发生塑 性形变。 断裂力学说明材料的断裂是裂纹(宏观缺陷)扩展的 结果。实际晶体在远低于理论强度的应力下,发生断 裂 两者有相似之处、差异、和相关点
《无机材料物理性能》第三章 脆性断裂与强度(3.6)材料的脆性和克服脆性的途径
文档格式:PPT 文档大小:150.5KB 文档页数:35
3.6材料的脆性和克服脆性的途径 3.6.1材料的脆性 1.材料脆性的特点 ·脆性是无机材料的特征。它间接地反映材料较低的 抗机械冲击强度和较差的抗温度聚变性。 ·脆性直接表现在:一旦受到临界的外加负荷,材料 的断裂则具有爆发性的特征和灾难性的后果。 ·脆性的本质是缺少五个独立的滑移系统,在受力状 态下难于发生滑移使应力松弛
《无机材料物理性能》第四章 热学性能(4.3)热传导
文档格式:PPT 文档大小:112KB 文档页数:24
从晶格格波的声子理论可知,热传导过程-子从 高浓度区域到低浓度区域的扩散过程。 热阻:声子扩散过程中的各种散射。 根据气体热传导的经典分子动力学,热传导系数
《无机材料物理性能》第三章 脆性断裂与强度(3.2)微裂纹强度理论
文档格式:PPT 文档大小:269KB 文档页数:41
3.2微裂纹强度理论 3.2.1应力集中强度理论 (1)应力集中
《无机材料物理性能》第三章 脆性断裂与强度(3.1)无机材料的理论强度
文档格式:PPT 文档大小:77.5KB 文档页数:11
强度树图的建立: 以强度和断裂强度为树干,理论解释为树皮,支配 强度的宏观因素和微观因素为树根,将各种强度特 性以树枝形式伸展到各个应用领域
《无机材料物理性能》第二章 受力形变(2.3)无机材料的高温蠕变
文档格式:PPT 文档大小:113.5KB 文档页数:17
材料在高温下长时间的受到小应力作用,出现蠕 变现象,即时间一一应变的关系。 从热力学观点出发,蠕变是一种热激活过程。 在高温条件下,借助于外应力和热激活的作用, 形变的一些障碍物得以克服,材料内部质点发生 了不可逆的微观过程
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