金属在结晶时如何控制晶粒的大小?
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17.晶粒大小的控制
六,晶粒大小的控制
晶粒度:
晶粒的大小称为晶粒度,通常用晶粒的平均面积或平均直径来表示 不同材料的金属所需要的晶粒大小:
? 在常温下,金属的晶粒越细小,强度和硬度则越高,同时塑性韧性也越好。 ? 但是,对于在髙温下工作的金属材料,晶粒过于细小性能反而不好,一般希望得到
适中的品粒度。
? 对于制造电机和变压器的硅钢片来说,晶粒反而越粗大越好。因为晶粒越大,则其
磁滞损耗越小,效应越高。
表2-3列出了晶粒大小对纯铁机械性能的影响
由表可见,细化晶粒对于提高金属材料的常温机械性能作用很大。 细晶强化:
这种用细化晶粒来提高材料强度的方法称为细晶强化。 改变晶粒大小的手段:
此外,除了钢铁等少数金属材料外,其它大多数金属不能通过热处理改变其晶粒度大小,因此通过控制铸造及焊接时的结晶条件,来控制晶粒度的大小,便成为改善机械性能的重要手段。
影响金属结晶时的晶粒大小的因素及原因
? 金属结晶时,每个晶粒都是由一个晶核长大而成的。 ? 晶粒的大小取决于形核率和长大速度的相对大小。
? 形核率越大,则单位体积中的晶核数目越多,每个晶粒的长大余地越小,因而长成
的晶粒越细小。同时长大速度越小,则在长大过程中将会形成更多的晶核,因而晶
粒也将越细小。反之,形核率
17.晶粒大小的控制
六,晶粒大小的控制
晶粒度:
晶粒的大小称为晶粒度,通常用晶粒的平均面积或平均直径来表示 不同材料的金属所需要的晶粒大小:
? 在常温下,金属的晶粒越细小,强度和硬度则越高,同时塑性韧性也越好。 ? 但是,对于在髙温下工作的金属材料,晶粒过于细小性能反而不好,一般希望得到
适中的品粒度。
? 对于制造电机和变压器的硅钢片来说,晶粒反而越粗大越好。因为晶粒越大,则其
磁滞损耗越小,效应越高。
表2-3列出了晶粒大小对纯铁机械性能的影响
由表可见,细化晶粒对于提高金属材料的常温机械性能作用很大。 细晶强化:
这种用细化晶粒来提高材料强度的方法称为细晶强化。 改变晶粒大小的手段:
此外,除了钢铁等少数金属材料外,其它大多数金属不能通过热处理改变其晶粒度大小,因此通过控制铸造及焊接时的结晶条件,来控制晶粒度的大小,便成为改善机械性能的重要手段。
影响金属结晶时的晶粒大小的因素及原因
? 金属结晶时,每个晶粒都是由一个晶核长大而成的。 ? 晶粒的大小取决于形核率和长大速度的相对大小。
? 形核率越大,则单位体积中的晶核数目越多,每个晶粒的长大余地越小,因而长成
的晶粒越细小。同时长大速度越小,则在长大过程中将会形成更多的晶核,因而晶
粒也将越细小。反之,形核率
晶粒大小对于金属机械性能的影响
晶粒大小对于金属力学性能的影响
晶粒大小对金属材料性能有很大影响:
晶粒之间的“边界”叫晶界,晶粒越大-则晶界也越大,而“晶界”又类似于材料中的“裂纹”;那么晶粒越大则材料中的“裂纹”越大。其次,晶粒内部的原子排列较为规则,容易产生“滑移”;而晶界上的原子排列较为凌乱,存在许多“位错”和“劈间”,使得原子面之间不易滑移和变形。那么晶粒细小时,其内的滑移变形就小且能被晶界有效抑制。第三,晶粒、晶界都越细小,外来的总重荷及变形将分散到更多的晶粒上,岂不更好。所以,晶粒越细--则金属材料的性能越好。
控制晶粒大小方法很多,主要原理有两个: 1.增大金属结晶时的过冷度。 2.增加结晶晶核。
第一节: 金属材料液态成形基础
(二)金属的结晶
1.结晶的条件
纯金属液体缓慢冷却过程的时间—温度的关系曲线,即纯金属的冷却曲线。
冷却曲线
分析冷却曲线可知,液体纯金属冷却到平衡结晶温度Tm(又称为理论结晶温度,热力学凝固温度,熔点和凝固点等)时,液体纯金属并不会立即自发地出现结晶,只有冷却到低于Tm后,固体才开始结晶,而后长大,并放出大量潜热,使温度回升到略低于平衡结晶温度,而在冷却曲线上出现一个温度平台。当凝固完成后,由于没有潜热释放,因此
金属材料晶粒细化的研究论文修改后
金属材料细化组织的方法和途径
1 前言
金属材料作为一种常规材料,由于其原料丰富可以大规模工业化生产,并可以通过合金化、冷热加工、热处理等技术改变材料形状、尺寸性能,其优异的使用性能,能满足机械、冶金、矿山、建筑、化工、海洋等行业的不同需要,因此,在 21 世纪钢铁材料仍然是人类社会使用的最主要材料。因此,钢铁材料的研究有着十分重要的意义!然而不经过任何处理而直接得到的铸锭或铸件存在诸多缺陷,因此,改善其金属性能非常重要。晶粒大小是影响金属性能的重要指标,一般来说,细晶粒组织的材料具有较好的综合性能,即其强度,硬度和人性,范性等都比较好,所以生产上对控制金属材料的晶粒尺寸是相当重要的。因此,细化晶粒对钢铁材料的研究及应用有着极其重要的意义。它是控制金属材料组织结构的最重要、最基本的方法。本文将从金相学角度阐述晶粒细化的原理和方法。
2 晶粒细化的理论与目的
研究表明,高性能钢铁材料的主要指标为强度和韧性,而晶
粒细化是同时提高材料的强度和韧性的唯一方法,这就是钢铁材料晶粒细化的目的。目前,晶粒细化已成为新型高性能钢铁材料研究的一个趋势。根据Hall-petch 公式:σs =σ0 + kd - 1/ 2 ,其中σs 为应变量
挑选猫砂时选用猫咪喜欢的,如何训练猫在猫砂里大小便
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挑选猫砂时选用猫咪喜欢的,如何训练猫在
猫砂里大小便
为什么猫咪不喜欢在砂盆大小便?
猫是非常爱干净的动物,经过严格训练的宠物狗更懂得该如何生活。训练有素的猫咪不会随地大小便,它们会在固定的地方排便。然而有时候猫咪也不喜欢在猫砂盆中方便。那为什么猫咪不喜欢在砂盆中大小便呢?
让猫咪排斥猫砂盆的原因可能有几个,首先可能是猫咪不习惯使用猫砂盆,或者是主人还没有训练猫咪怎么使用猫砂盆,这让宠物猫不知道应该在猫砂盆中大小便;其次也可能是因为猫砂盆中有异味、太脏,导致猫咪不愿意靠近猫砂盆,更不愿意在猫砂盆中大小便。
要让宠物猫接受猫砂盆,能顺利的在猫砂盆中大小便。训练和引导是必不可少,而且这还得从猫咪年幼的时候开始。每天及时的引导猫咪去猫砂盆,或者发现猫咪有大小便倾向的时候,就要及时将猫咪带到猫砂盆中,然后鼓励它大小便。久而久之,宠物猫就会养成习惯,会在猫砂盆中大小便了。
除了训练之外,作为主人也有一项工作非常重要,这是让猫咪一直在猫砂盆中大小便的基础,那就是一定要及时的清理猫砂盆的卫生。不要等到猫砂盆中传出浓重的异味再去清理,其实每
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当猫咪排泄完就可以简单的清理1次,如此及时的清理也可以更好的确保猫砂盆的卫生
第二章 金属的塑性变形与再结晶
第二章金属的塑性变形与再结晶
【重点内容】1.金属塑性变形本质;
2.冷塑性变形对金属材料的组织和性能的影响;
3.经冷变形的金属,在加热时的组织和性能的变化;
4.冷加工与热加工的区别;
【本章难点】加工硬化产生的原因及在生产中的利弊,回复和再结晶现象,细晶粒钢强度高、塑性好的原因。
【基本要求】1.了解金属的塑性变形过程;
2.掌握加工硬化现象;
3.熟悉冷变形金属在加热过程中组织与性能的变化;
4.掌握冷加工与热加工的区别。
§1金属的塑性变形
【什么是塑性变形】
金属或合金在外力作用下,都能或多或少地发生变形,去除外力后,永远残留的那部分变形叫塑性变形。
生产中常利用塑性变形对金属材料进行压力加工;金属的塑性变形可分为冷塑性变形和热塑性变形两大章,在这章里我们主要讲金属的冷塑性变形。
【金属单晶体的塑性变形】
大家都知道实际金属材料都为多晶体,为了解多晶体金属材料的塑性变形过程,不防先看一下单晶体是怎样发生塑性变形的。
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金属单晶体的塑性变形有“滑移”与“孪生”等不同方式,但一般大多数情况下都是以滑移方式进行的。下面我们具体看一下单晶体塑性变形的基本方式——滑移。
(一)滑移的表象:
发生了滑移的金属试样从表面上看是什么样?
图2-1 滑移
如果将一个单晶体金属试样表
宝宝睡觉时的大小便护理
宝宝睡眠时的大小便护理
睡眠时不能处于饥饿状态,睡前最好大小便。
如果是用尿布的宝宝,一旦尿湿了,宝宝觉得难受,就会醒来哭泣。建议给刚出生的婴儿在夜间用尿不湿。
及时更换
婴儿刚开始不懂得主动小便,夜间尤显大小便频繁,如果不及时处理,娇嫩的小屁股极易引发尿湿疹之类的皮肤病。
一般在夜间喂奶后要给宝宝换一次尿不湿,如果宝宝夜间哭闹也要先看看是不是排便了,及时更换。
温馨提醒:冬天换尿不湿的时候要注意保暖工作,谨防宝宝受寒。
尿布&被褥
无论为宝宝选择尿布、尿片还是纸尿裤,都应保证清洁无菌,备足数量后放在伸手可及的地方,比如父母的枕边或婴儿床的下方。
宝宝尿床后当然不仅只是更换尿片这样简单了,弄湿的被褥也需更换,因此睡前应准备两套被褥放在床边的椅子上。
夜里是否要弄醒宝宝小便 根据新妈妈的精神状况
有些新妈妈晚上只要察觉到宝宝稍有动静就起来给宝宝拿便盆、换尿不湿。做完这些后新妈妈自己能马上睡过去。这样的新妈妈神经是相当健康的。 不过有些新妈妈夜里醒来后,自己就怎么也不能入睡了。
这样的新妈妈可以试试如下办法:
在自己睡之前让宝宝尿1次,没有尿也没关系,只要宝宝夜里不哭闹就让他一觉睡到天亮,夜里不给换尿不湿。即使尿湿了,婴儿的皮肤也不会感觉到凉,不
加热金属冷却时的转变
加热金属冷却时的转变
第一节 珠光体相变
一、珠光体及其形成机理
1.研究珠光体型相变的意义
钢经奥氏体化后,过冷至Ar1以下某一温度范围内等温,或以较慢的冷速连续冷却,均可得到珠光体组织,它是由铁素体和渗碳体组成的机械混合物,是一种稳定的组织,其中,铁素体为体心立方,硬度低而塑性高;渗碳体为复杂斜方,质硬而脆,两者合理的匹配,可得到良好的综合力学性能,是钢中的重要相变。
① 由于珠光体具有上述特征,故可作为机加工的中间热处理,消除因前一道工序造成的加工硬化,便于下道工序的切削加工;同时,也可用正火作为最终热处理,获得一定形态的珠光体,使结构件具有良好的综合力学性能;用得更为广泛的则是作为淬火的预先热处理,为淬火作好组织上的准备。
② 对于要求高硬度、高强度的构件,则希望获得马氏体,为避免因工艺不当使组织中出现珠光体相,则必须研究珠光体的形成动力学。 2.珠光体的类型
片状:片层方向大致相同的珠光体称为珠光体团(或领域),在一个奥氏体晶粒内可以形成3~5个珠光体团。
片状珠光体:片状珠光体(P) 150~450nm 光镜可分辨其F、Fe3C的层状分布
索氏体(S) 80~150nm 高倍
屈氏体(T) 30~80
在区角活动时 教师如何转换自己的角色
在区角活动时 教师如何转换自己的角色
杭州师大幼儿园 小班段教研组
马卡连柯曾经说过:“我是一个做教师的,我应与儿童一起做游戏,如果我只是教导、要求和强制,那我就会成为一种外部力量,也许这可能是一种有益的力量,但不能成为接近儿童的一种力量…”幼儿年龄小,能力弱,对成人的依赖性较强,教师在活动中对幼儿的影响力是很大的。基于对儿童游戏权的尊重,教师应确立幼儿在前、教师在后的意识,让幼儿真正成为游戏的主人。在区角活动中,教师应及时地调整自己在其中的身份,积极地促进幼儿在游戏中个性的充分展露、智慧能力的充分体现,让幼儿在游戏中享受自我实现的欢愉。
首先,教师要学会做一个观察者。
教师要指导幼儿,首先就要了解幼儿。要了解幼儿,就要进行观察。教师进行观察的目的是为了准确地了解幼儿在活动中的需要和表现,观察要有连贯性。教师可采用整体观察的方法,整体观察了解幼儿的活动,了解投放的材料是否符合幼儿的年龄特点,是否为幼儿所喜欢,是否能促进幼儿的发展,不但要注意幼儿做了什么,更要了解幼儿是怎么做的。教师还可以采用个别观察的方法,小班幼儿自我解决问题的能力较弱,社会交往能力较差,教师就应观察是否还有幼儿没有找到自己感兴趣的
唱歌时如何控制气息以达到最佳状态
唱歌时如何控制气息以达到最佳状态?
过去,人们总对通俗歌曲存在一种偏见:只要乐感好,嗓子好就可以了,有没有方法无所谓。这样一来,我们许多歌手就对呼吸、咬字、声音的位置都不研究,造成中、低音发白、发干;高音干拔,从喉头挤出。虽然经过录音棚的处理能骗过外行的耳朵,但一到现场就现了原形。当今著名的歌星,无论是大陆的毛阿敏、韦唯、刘欢,港台的邓丽君、童安格、优客李林,或者是国外的莱昂内尔·里奇、杰克逊及麦当娜,一听便知他们经过了严格的声乐训练,都有着科学的发声方法。我们作为吉他爱好者,不要求很高的声乐技巧,但懂得一些方法,使自己的歌声圆润、松弛也是很必要的。 一、歌唱的呼吸
我们平时生活中采用的是自然式呼吸,这种呼吸很浅,不能用于歌唱。歌唱的呼吸是比较深的腹式呼吸法,即气要吸到腰的周围,然后利用呼气肌和吸气肌的对抗,找到用力的支点。唱歌时要一直保持这种状态,声音完全由气息来控制,这就是人们说的“声*气传”。 下面介绍几种有效的练习呼吸的方法 1.吸气
想象自己处于一个美丽的花园之中,想深深地闻一下鲜花的异香——这就是歌唱的吸气,这样吸得才深。吸气以后,像打喷嚏之前那样短暂的一憋,体会一下腰周围的扩张、膨胀的感觉,找到