资料力学功能温习资料 (资料力学功能名词解释)
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资料力学功能温习资料
一、重要常识点1. 拉伸断口的形貌特色。
微观断口呈杯锥状,蕴含纤维区、喷射区和剪切唇三个区域。
2. 应力形态软性系数。
单向紧缩下为2。
3. 韧度作为权衡资料韧性的目的,反映资料断裂前排汇塑性变形功和断裂功的才干。
4. 形变强化(加工软化、应变强化)现象在平均塑性变形阶段出现。
5. 脆性资料抗压强度远高于抗拉强度,韧性低、塑性低,硬度和刚度相对较高。
6. 提高疲劳寿命的措施包括选择抗疲劳资料、驳回锻打制作毛胚、热解决提高疲劳强度、消弭应力集中点。
7. 增大加载速度可使韧性资料变为脆性资料。
8. 塑性判别依据为加长率和断面收缩率。
9. 改动实验特点包括应力形态软性系数参与、试样塑性变形平均、明白断裂方式、显示金属外表毛病敏理性和钻研初始塑性变形。
10. 蠕变现象表现为缓慢发生塑性变形。
11. 金属资料的塑性变形方式有滑移和孪生。
12. 韧度形态包括静力韧度、断裂韧度、冲击韧度。
13. 断口特色由纤维区、喷射区和剪切唇组成。
14. 静载荷作用下失效方式为塑性变形和断裂。
15. 硬度实验方法重要有布氏硬度、洛氏硬度、维氏硬度。
16. 脆性断裂极易引发安保意外。
17. 变化应力分为规定周期变化应力和无规定随机变化应力。
18. 疲劳失效环节包括裂纹发生、裂纹裁减和刹时断裂。
19. 脆性资料的冲蚀磨损特色为裂纹构成和极速裁减。
20. 金属蠕变变形机理包括位错滑移、分散和晶界滑动。
二、名词解释1. 加工软化:金属资料在冷变形环节中强度、硬度提高,但塑性、韧性降低。
2. 解离断裂:正应力作用下在晶面(解理面)上的穿晶断裂。
3. 应力形态软性系数:资料最大切应力与最大正应力的比值。
4. 缺口敏感度:缺口试样抗拉强度与规范试样的比值,表征资料缺口敏理性。
5. 应力强度因子:形容裂纹尖端弹性应力场强度。
6. 冲击排汇功:金属在冲击载荷作用下断裂时排汇的功,单位为焦耳。
7. 疲劳极限:资料在有限次交变载荷作用下不发生破坏的最大应力。
8. 应力侵蚀:金属在侵蚀介质和拉应力独特作用下发生的破坏方式。
9. 蠕变:资料在恒定拉伸力作用下随期间逐突变形的现象。
10. 磨损:物体外表在相对静止中资料损失的现象。
11. 缺口效应:缺口根部左近区域的塑性变形。
12. 冲击韧度:资料抵制冲击载荷的才干,理论用冲击排汇功表示。
13. 高温脆性:资料冲击排汇功随温度降低而降低,造成由韧性变为脆性。
14. 低应力脆断:在低于屈服点应力下的突然断裂。
15. 疲劳源:疲劳裂纹的萌生点,常与外表毛病相关联。
16. 氢致延滞断裂:氢作用下发生的延滞断裂现象。
17. 接触疲劳:摩擦资料受重复作用的法向和切向载荷发生的疲劳。
三、简答题1. 弹性模量取决于金属键的本色和原子间的联合力,对结构不敏感。
2. 单向拉伸具备便捷性,应力形态较硬;单向紧缩可发生塑性变形,实用于脆性资料的观察。
3. 微观上,高温脆性表现为冲击排汇功随温度降低而降低,微观上与位错静止阻力参与有关。
4. 裂纹裁减的K判据经过比拟应力场强度因子KI和断裂韧度KIC来预测裂纹失稳裁减。
5. 金属疲劳断裂特色包括低应力循环延时断裂、脆性断裂和对毛病敏感。
6. 外因包括板厚、温度、应变速率;内因触及化学成分、晶粒尺寸、相结构、夹杂和第二相等。
7. 三点笔挺和四点笔挺的加载示用意蕴含力点位置和测力点,抗拉强度可经过公式推导。
8. 疲劳裂纹由微观裂纹构成、长大和衔接而成,阻止方法包括细晶强化、固溶强化等。
9. 蠕变环节分为减速、恒速和减速三个阶段。
10. 不对称循环疲劳强度、长久强度、疲劳裂纹裁减门槛值、接触疲劳强度属于交变载荷力学功能。
11. 磨损分为磨合、稳固和猛烈三个阶段。
12. 空间航行器资料应保障结构刚度和轻质,弹性模数目的权衡其弹性功能。
13. 冲剪力的计算需思考抗剪切功能目的。
14. 拉伸实验力与伸长量相关曲线可用于确定强度和塑性。
15. 金刚石圆锥压头用于确定洛氏硬度。
16. 金属弹性变形实质为晶格在外力作用下的弹性畸变。
17. 缩颈是应变软化和截面减小的独特结果。
18. 温度、应变速率和应力形态影响屈服强度。
19. 机件的失效方式包括磨损、侵蚀和断裂。
20. 断裂前塑性变形分为平均和集中两个阶段。
21. 裂纹裁减基本方式包括张开、划开和扯开。
22. 疲劳裂纹理论从应力集中、资料毛病或两者联合处开局。
23. 防止氢脆的措施包括环境管理、工艺提升和材质选择。
24. 典型疲劳断口特色包括疲劳源、裂纹裁减区和最终断裂区。
25. 罕用塑性目的为断后伸长率和断面收缩率。
26. 磨损实验包括实物和实验室方法。
27. 缺口冲击韧性实验可用于评价某些高温脆性转变的资料,不适宜评价总是脆性的资料。
28. 疲劳断口特点包括疲劳源、贝壳状或海滩状条纹、疲劳裂纹裁减区和最终断裂区。
29. 笔挺实验与拉伸实验相比,操作便捷、反射外表毛病灵便。
30. 冲击笔挺实验重要用于品质管理和韧脆转变温度测定。
31. 金属疲劳断裂特色为低应力循环延时断裂、脆性断裂和对毛病敏感。
32. 提高抗黏着磨损才干的措施包括提升资料配对、热解决、改善润滑条件。
33. 金属高温力学功能行为包括蠕变现象、强度随期间变化、沿晶断裂和应力松弛。
34. 洛氏硬度实验方法简便、挫伤小,测量范畴广,但结果有局限性。
四、计算题1. 直径10mm、标距长50mm的拉伸试样,拉力30KN时,标距伸长53mm,最终恢还原状。
(1)计算资料弹性模量和试样工程应力及真应力。
(2)在36KN和64KN拉力下,开局和断裂时的屈服极限、抗拉强度(断裂极限)、断后伸长率、断面收缩率。
对于宝石的专业术语有什么?求详解
断口在外力作用下,宝石矿物不按必定结晶方向出现的断裂面称为断口。
断口有别于解理面,它普通是不平整笔挺的面。
依据断口形态将断口分红以下几类:贝壳状断口、不平整断口、裂木状断口、梯状分裂断口等。
多色性在光性非均质体的有色的宝石晶体中,因为晶体各个方向质点陈列差异,所以不同方向上光的偏振排汇不同,选择排汇也不相反,具备多色性的特点。
非均质体有色宝石可有二色性或三色性。
发光性某些珠宝玉石在外加能量(如热、紫光、紫外光、X--射线、阴极射线等)的辐射照下,惹起样品发射可见光的性质为发光性。
荧光:当泄露于阳光中的紫内线 (UV)、荧光灯或其余光源时,局部钻石以及一些其余宝石或者会临时收回可见光,咱们称之为荧光。
磷光:一种缓慢发光的光致冷发光现象。
磷光强的宝石,俗有“夜明珠”之称。
光泽:宝玉石外表(平滑的晶面、解理面或磨光面)反射光的强度及特点称光泽,它在很大水平上取决于宝石的折光率,折射率越大者,光泽越强;亦取决于宝石的抛光水平和汇合体的结构,抛光越好,光泽越强。
宝石光泽可分为六类:金刚光泽由金刚石所显示进去的光泽,具备这种光泽类型的宝石有:钻石、金红石、立方氧化错、错石和翠榴石等。
玻璃光泽由中等折射率的宝石所显示进去的光泽,大少数宝石,如红宝石、蓝宝石、祖母绿、电气石(碧玺)都属于这种类型。
树脂光泽折射率低且质软的宝玉石所表现的光泽类型,某些黄、棕或褐色的矿物及其块状汇合体,因为反射外表不平滑使局部光出现散射而出现出似乎松香般的光泽。
如琥珀具备典型的树脂光泽,但其抛光面可凑近玻璃光泽。
珍珠光泽相似珍珠的光泽类型,如珍珠等。
蜡状光泽光泽相似蜡状,如绿松石等丝绢光泽具备平行纤维状包裹体的宝石所出现的光泽类型,常常出现宝石有鹰睛石等。
解理晶体在遭到外力打击时,能沿晶面或结晶的不凡方向,即晶格中必定方向的面网出现分裂的性质称为解理。
解理是宝石自身晶体结构选择的。
沿解理发生的平行的、润滑的分裂面称为解理面(劈裂面)。
韧度物体抗磨损、抗拉伸、抗压入等的才干,也可叫做抗分裂的才干,宝石软弱与否是视其韧度好坏而定,与硬度有关。
所谓韧度高,即表示物体难于分裂。
韧度的分级成五个等级,由优至劣依序为:极佳Exceptional、优异Very Good 、良好Good、尚可 Fair、不佳Poor。
宝石韧度比拟(常常出现的): 黑金刚石>软玉>硬玉>刚玉>金刚石>水晶>海蓝宝石>橄栏石>绿柱石>黄玉>月光石>金绿宝石>萤石 透明度指物体允容许见光透过的水平。
可分为透明、半透明、亚透明、半亚透明、不透明等。
稳固性指资料抵制由光、热或化学反响形成的物理或化学变化的才干。
折射率与双折射率折射是指光从一种介质进入另一种具不同光密度的介质时其流传方向的变化(除非入射光线与界面呈90°交角)。
入射角的正弦与折射角的正弦之比为一个常数,这个值称为折射率。
均质体宝石因为是光学各向异性的,故为单折射。
各向异性的宝石有两个折射率,称为双折射。
两个折射率之间的最大数值差称为双折射率。
各向异性宝石的双折射率用最大折射率和最小折射率的差值来表示。
例如水晶有两个折射率:最大折射率为1.553,最小折射率为1.544,双折射率为0.009。
排汇光谱纯白光为一延续的从白色到紫色的光谱,但当白光穿过一个有色宝石,必定色彩或波长可被宝石所排汇,这造成该白光光谱中有一处或几处连续,这些连续以暗线或暗带方式出现。
许多宝石显示出在可见光谱中排汇带或线的特色样式,其完整的样式被称为“排汇光谱”。
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