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钢材或试样在拉伸时,当应力**过弹性极限,即使应力不再增加,而钢材或试样仍继续发生明显的塑性变形,称此现象为屈服,而产生屈服现象时的zui小应力值即为屈服点。
有的金属材料的屈服点较不明显,在测量上有困难,因此为了衡量材料的屈服特性,规定产生Y久残余塑性变形等于一定值(一般为原长度的0.2%)时的应力,称为条件屈服强度或简称屈服强度σ0.2。材料在拉伸过程中,从开始到发生断裂时所达到的zui大应力值。它表示钢材抵抗断裂的能力大小。与抗拉强度相应的还有抗压强度、抗弯强度等。
晶体生长方式,即凝固*推进的方式取决于凝固*组成过冷的大小。当组成过冷从无到有、由小变大时,凝固*将由平滑无组织状态演变为胞状直至树枝状、内生生长。对于钢锭的实际凝固条件下,在大部分凝固期间,凝固*是以树枝状或内生状态生长,较终得到树枝状晶的晶体结构。晶体总是以原子排列较紧密的面与液相接触,以使表面能zui小。对面心立方晶格的γ一Fe来说,密排面为{111}面,所以开始析出的晶体呈八面体外形。随着结晶的进行,凤岗型材批发,由于选分结晶在凝固*形成溶质富集层,这时晶体便从表面溶质浓度富集较少的部位—八面体的*沿[111]方向凸出生长,形成树枝晶的一次轴(主干)。接着,一次轴沿八面体的棱边——溶质浓度次低处**长粗。当一次轴表面处组成过冷进一步增加时,又会在一次轴晶体缺陷处形成与一次轴相垂直的二次枝晶——二次轴。随后还可能形成三次枝晶、四次枝晶等,每个晶干不断长粗和长出更高次枝晶,直至彼此相遇。较后充满整个树枝晶各枝干间,形成一个晶粒。
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