为什么金属的理论强度和实际强度有区别

2021-01-10 17:11:34 字数 2028 阅读 2470

1楼:《草原的风

因为理论强度是通过排除各种干扰通过理论分析经过计算而得出的,而实际强度是夹杂着各种影响因素实际测定的,因此,金属的理论强度和实际强度有区别的,但是大致是差不多的,总体方向是一致的,另外,由于实际强度测定过程中,局限于测试设备的精度误差,测定方法的不同、测试人员的人为干扰,显示仪表的显示误差以及环境温度、湿度、金属的内部杂质及夹杂物的影响,组织、晶粒度差别的影响等等,都会干扰测定结果,因此,理论强度和实际强度不可能完全吻合的。

为什么金属的实际强度要比理论强度低得多?

2楼:群英斗将

主要是点缺陷造成的。

点缺陷:空位、间隙原子

、异类原子。点缺陷造成局部晶格畸变,使金属的电阻率、屈服强度增加,密度发生变化。位错的存在极大地影响金属的力学性能。

当金属为理想晶体或仅含极少量位错时,金属的屈服强度σs很高,当含有一定量的位错时,强度降低。面缺陷是由位错垂直排列成位错墙而构成。组织、结构、原子本性。

从组织结构的影响来看,可以有四种强化机制影响金属材料的强度,这就是:

1、固溶强化;

2、形变强化;

3、沉淀强化和弥散强化;

4、晶界和亚晶强化。随着温度的降低与应变速率的增高,材料的强度升高,尤其是体心立方金属对温度和应变速率特别敏感,这导致了钢的低温脆化。应力状态的影响也很重要。

我们通常所说的材料的强度一般是指在单向拉伸时的强度。

3楼:胡灰灰

位错理论的发展揭示了晶体实际切变强度(和屈服强度)低于理论切变强度的本质。在有位错存在的情况下,切变滑移是通过位错的运动来实现的,所涉及的是位错线附近的几列原子。而对于无位错的近完整晶体,切变时滑移面上的所有原子将同时滑移,这时需克服的滑移面上下原子之间的键合力无疑要大得多。

实际金属内部是有位错的,所以滑移更容易,强度更低

4楼:一刀木鱼

主要是材质影响。含有害元素等影响金相组织,使力学性能降低。

金属或合金材料的实际断裂强度往往低于其理论强度,原因是什么?

5楼:《草原的风

原因很简单,因为理论强度计算的是理想晶体,而实际的金属或合金材料是非理想晶体,有各种各样的缺陷,这些缺陷降低了材料的强度,如点缺陷:空位、间隙原子、置换原子,线缺陷如螺位错、刃位错、混合位错、不全位错等,面缺陷如晶界、亚晶界,体缺陷如非金属夹杂物、硅酸盐、氧化物、氮化物、第二相等,都使材料的强度降低,如果制作没有缺陷的晶体如须晶就已经达到其理论强度了。

6楼:匿名用户

缺陷、疲劳、应力集中等等

金属的实际强度由哪些因素决定?

7楼:孤独的狼

金属强度指金属材料抵抗外力破坏作用的最大能力。指金属表面局部体积内抵抗因外物压入而引起的塑性变形的抗力,硬度越高表明金属抵抗塑性变形的能力越强,金属产生塑性变形越困难。

分类强度按外力作用形式的不同分为:

抗拉强度(抗张强度):代号:σb,指外力是拉力时的强度极限。

抗压强度:代号σbc,指外力是压力时的强度极限。

抗弯强度:代号σbb,指外力与材料轴线垂直,并在作用后使材料呈弯曲时的强度极限抗剪强度。

影响金属强度的因素

影响金属强度的内在因素有:

结合键、组织、结构、原子本性。如将金属的金属强度与陶瓷、高分子材料比较可看出结合键的影响是根本性的。从组织结构的影响来看,可以有四种强化机制影响金属材料的金属强度,这就是:

(1)固溶强化;

(2)形变强化;

(3)沉淀强化和弥散强化;

(4)晶界和亚晶强化。

沉淀强化和细晶强化是工业合金中提高材料金属强度的最常用的手段。在这几种强化机制中,前三种机制在提高材料强度的同时,也降低了塑性,只有细化晶粒和亚晶,既能提高强度又能增加塑性。

影响金属强度的外在因素有:

温度、应变速率、应力状态。随着温度的降低与应变速率的增高,材料的金属强度升高,尤其是体心立方金属对温度和应变速率特别敏感,这导致了钢的低温脆化。

金属的实际强度由哪些因素决定,为什么金属的理论强度和实际强度有区别

1楼 孤独的狼 金属强度指金属材料抵抗外力破坏作用的最大能力。指金属表面局部体积内抵抗因外物压入而引起的塑性变形的抗力,硬度越高表明金属抵抗塑性变形的能力越强,金属产生塑性变形越困难。 分类强度按外力作用形式的不同分为 抗拉强度 抗张强度 代号 b,指外力是拉力时的强度极限。 抗压强度 代号 bc,...

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