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材料分析(材料性能分析)
力学性能是指材料分析在不同环境(温度、介质、湿度)下,承受各种外加载荷(拉伸、压缩、弯曲、扭转、冲击、交变应力等)时所表现出的力学特征,一般来说材料性能分析分为十种:
①.脆性:材料分析在损坏之前没有发生塑性变形的一种特性。它与韧性和塑性相反。脆性材料没有屈服点,有断裂强度和极限强度,并且二者几乎一样。铸铁、陶瓷、混凝土及石头都是脆性材料。与其他许多工程材料相比,脆性材料在拉伸方面的性能较弱,对分析脆性材料通常采用压缩试验进行评定。
②.强度:金属材料分析在静载荷作用下抵抗变形或断裂的能力。同时,它也可以定义为比例极限、屈服强度、断裂强度或极限强度。没有一个确切的单一参数能够准确定义这个特性。因为金属的行为随着应力种类的变化和它应用形式的变化而变化。强度是一个很常用的术语。
③.塑性:材料在载荷作用下产生变形而不破坏的能力。塑性变形发生在金属材料承受的应力**过弹性极限并且载荷去除之后,此时材料保留了一部分或全部载荷时的变形。
④.硬度:材料表面抵抗比他更硬的物体压入的能力
⑤.韧性:材料抵抗冲击载荷而不被破坏的能力。 韧性是指金属材料在拉应力的作用下,在发生断裂前有一定塑性变形的特性。金、铝、铜是韧性材料,它们很*被拉成导线。
锻件的化学成分测试 化学成分的测试一般是采用化学分析法或光谱分析法对锻件的成分进行分析测试,随着科学技术的发展,无论是化学分析还是光谱分析其分析的手段都有了进步。对于光谱分析法而言,现在已不单纯采用看谱法和摄谱法来进行成分分析,新出现的光电光谱仪不仅分析速度快,而且准确性也大大地提高了,而等离子光电光谱仪的出现更大大地提高了分析精度,其分析精度可达10-6级,这对于分析高温合金锻件中的微量有害杂质如Pb、As、Sn、Sb、Bi等是非常行之有效的方法。 锻件成分分析检测仪器和设备 实验室配备对未知物进行剖析鉴定的国际仪器设备主要有: 气相色谱/质谱联用仪(GC-MS)、等离子发射光谱仪(ICP-AES)、 等离子体质谱仪(ICP-MS)、原子吸收光谱仪、 原子荧光光谱仪、离子色谱仪、 X射线荧光光谱仪等无机分析仪器。 液相色谱/质谱联用仪(LC-MS)、核磁共振波谱仪(NMR)、 红外光谱仪(IR)、凝胶渗透色谱仪(GPC)等**化学结构分析仪器