技术资源
镁合金用于各种结构和非结构应用。结构应用包括汽车、工业、材料处理、商业和航空航天设备。
镁合金用于高速运行的部件,因此必须重量轻以最小化惯性力。商业应用包括手持工具、笔记本电脑、行李箱和梯子、汽车(例如,方向盘和立柱、座椅框架、变速箱)。Magnox(合金),其名称是“非氧化镁”的缩写,是 99% 的镁和 1% 的铝,用于 magnox 核动力反应堆中燃料棒的包壳。
镁合金名称通常由两个字母后跟两个数字给出。字母表示主要合金元素(A = 铝,Z = 锌,M = 锰,S = 硅)。数字表示主要合金元素的相应标称成分。例如,合金 AZ81 是镁合金,大约有 8% 的铝和 1% 的锌。
材料属性是密集属性,这意味着它们与质量无关,并且可能随时在系统内因地而异。材料科学的基础涉及研究材料的结构,并将它们与其特性(机械、电气等)联系起来。一旦材料科学家了解了这种结构-性能相关性,他们就可以继续研究材料在给定应用中的相对性能。材料结构及其性质的主要决定因素是其组成化学元素以及将其加工成最终形式的方式。
材料经常被选择用于各种应用,因为它们具有理想的机械特性组合。对于结构应用,材料特性至关重要,工程师必须将其考虑在内。
在材料力学中,材料的强度是其承受外加载荷而不失效或塑性变形的能力。材料的强度基本上考虑了施加在材料上的外部载荷与材料尺寸的变形或变化之间的关系。材料的强度是其承受该施加载荷而不会失效或塑性变形的能力。
极限抗拉强度是工程应力-应变曲线上的最大值。这对应于最大应力可以由处于张力状态的结构来支撑。极限抗拉强度通常简称为“抗拉强度”,甚至简称为“极限”。如果施加并保持这种应力,就会导致断裂。通常,该值明显高于屈服应力(比某些类型的金属的屈服强度高 50% 到 60%)。当韧性材料达到其极限强度时,它会在横截面积局部减小的地方发生颈缩。应力-应变曲线不包含高于极限强度的应力。即使变形可以继续增加,应力通常会在达到极限强度后减小。这是一个密集的财产;因此它的值不取决于试样的大小。但是,它取决于其他因素,例如标本的制备,测试环境和材料的温度。极限抗拉强度从铝的 50 MPa 到超高强度钢的高达 3000 MPa 不等。
屈服点是应力-应变曲线上指示弹性行为极限和开始塑性行为的点。屈服强度或屈服应力是定义为材料开始塑性变形的应力的材料特性,而屈服点是非线性(弹性+塑性)变形开始的点。在屈服点之前,材料将发生弹性变形,并在移除施加的应力时恢复其原始形状。一旦超过屈服点,部分变形将是永久性的且不可逆的。一些钢和其他材料表现出一种称为屈服点现象的行为。屈服强度从低强度铝的 35 MPa 到超高强度钢的大于 1400 MPa 不等。
杨氏弹性模量
杨氏弹性模量是单轴变形的线性弹性状态下拉伸和压缩应力的弹性模量,通常通过拉伸试验来评估。达到极限应力时,物体将能够在移除负载时恢复其尺寸。施加的应力导致晶体中的原子从它们的平衡位置移动。所有原子的位移量相同,但仍保持其相对几何形状。当应力消除时,所有原子都回到原来的位置,不会发生永久变形。根据胡克定律,应力与应变成正比(在弹性区域),斜率是杨氏模量. 杨氏模量等于纵向应力除以应变。
发布者:cyanbat 发布时间:2022-08-06 16:57:50 上一篇: 400系列不锈钢加工 下一篇: AZ31B - 镁合金在赛车上特性