网站首页
校园空间
教师库
在线阅读
知识问答
大学课件
高等教育资讯网
大学课件分类
:
基础课件
工程课件
经管课件
农业课件
医药课件
人文课件
其他课件
课件(包)
文库资源
点击切换搜索课件
文库搜索结果(2)
《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
《工程科学学报》:Fe−Mn−(Al)−C 高强韧性钢氢脆微观机制的研究进展(安徽工业大学)
文档格式:PDF 文档大小:1.88MB 文档页数:15
随着汽车行业的快速发展,轻量化汽车用钢的研发和应用越来越广泛。抗拉强度超过1000 MPa的第二、三代汽车用钢往往是复相组织,通过固溶、析出、变形、细晶强化等各种强化方式,在基体中形成大量缺陷,导致钢材服役过程中对氢更加敏感,容易在很小的氢溶解条件下发生氢脆。Fe?Mn?C系、Fe?Mn?Al?C系等含Mn量高的汽车结构用钢因层错能较高,不仅直接决定了其强韧性机制,还对其服役性能有重要影响。在Fe?Mn?C系TWIP钢的成分基础上,添加少量Al元素,形成Fe?Mn?(Al)?C钢,不仅能降低钢材密度,提高钢材的强韧性,也因Al元素改变了钢材的微观组织构成,一定程度上令氢脆得到缓解。但当Al含量较高时,形成低密度钢,其组织构成更加复杂,析出物更多,导致氢脆敏感性更显著。本文从Fe?Mn?(Al)?C高强韧性钢的组织构成、第二相、晶体缺陷等特征出发,综述了H在Fe?Mn?(Al)?C钢中的渗透、溶解和扩散行为,H与基体组织、析出相、晶格缺陷的交互作用,H在钢中的作用模型、氢脆机制、氢脆评价手段和方法等。并评述了Fe?Mn?(Al)?C高强韧性钢氢脆问题开展的相关研究工作和最新发展动态,指出通过第一性原理计算、分子动力学模拟和借助氢原子微印技术、三维原子探针等物理实验相结合的方法是从微观层面揭示高强韧性钢氢脆机制的未来发展方向
热门关键字
汽车机械制造基础
沥青混合料试验技术课程设计
多媒体技术及其应用
材料工程及设备
材料成形原理
材料测试与分析
民族传统养生方法
民法学
罗昊 武汉科技大学
论文写作与学术规范
陆 敏 量子 南京大学
控制技术课程设计
科技经济学
解方程
结构地震
建筑材料
家畜内科学
技术经济学
技术经济分析
机械构造结构与设计
环境项目管理
化工工艺与计算
河南经贸职业学院
杭州电子科技大学]
函数方程
工程合金]
多媒体技术应用]
多媒体及应用]
多媒体及教育应用
多媒体编辑
德州学院思想政治教育
德州学院
单片机原理及接口应用
创意产业经济学
长号
《证券投资与期货》
“现代检测分析技术”
安徽医科大学
Perl程序设计
excel
搜索一下,找到相关课件或文库资源
2
个
©2008-现在 cucdc.com
高等教育资讯网 版权所有