位错与其在生活中的应用

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1、Powerpoint Templates,位错及其在生活中的应用,First Page,位错(dislocation):晶体中的一类典型的线缺陷,沿位错线近旁甚小的区域内发生了严重的原子错排。其基本类型为刃型位错和螺型位错。 刃型位错( edge dislocation ):若一个晶面在晶体内部突然终止于某一条线处,则称这种不规则排列为一个刃位错。 螺型位错( screw dislocation ):若局部滑移是沿着与位错线平行的方向移动一个原子间距,那么原子平面在位错线附近已扭曲成螺旋面,周围原子呈螺旋分布。,Second Page,螺型位错,Third Page,螺型位错,Fourth P

2、age,Fifth Page,If,F,then,Sixth Page,Green line,Seventh Page,位错的几个应用,低碳马氏体:(也称板条马氏体、位错马氏体、块状马氏体、立方马氏体、高温马氏体),具有相当高的强度(硬度达4550HRC,屈服强度达10001300MPa和抗拉强度达12001600MPa),很好的塑性(A10、z40)和韧性(Akv59J),以及良好的冷加工性、可焊性和热处理形变小等优点。因此,低碳马氏体的应用日益广泛,成为发挥钢材强韧性潜力,延长机器零件寿命的一个重要途径。 从上世纪60年代初,西安交大周惠久教授就开始了对低碳马氏体及其综合力学性能的研究、试

3、验工作;与此同时,在上述研究成果的基础上,我国石油行业率先应用低碳马氏体技术,采用15CrMo低碳合金钢经强烈淬火,获得低碳马氏体,代替价格昂贵的PCrNi3Mo炮钢,制造57103型射孔枪,获得了成功,Eighth Page,周惠久(1909 03.01 - 1999 02.09),材料科学家、教育家,中国科学院院士。长期从事金属材料、热加工、热处理、材料强度等方面的科技工作和教育事业。他创立多次冲击抗力理论,在低碳马氏体的理论和应用方面作出贡献,并阐明了金属材料强度塑性韧性合理配合的规律性,对中国材料强度学科的建立起了推动作用。 由周惠久领导的“低碳马氏体强化理论和应用研究”课题,经鉴定认

4、为达到了国际先进水平,并获得1987年国家科技进步一等奖。1988年在美国召开的第六届国际热处理会上,周惠久被特邀在开幕式中作关于低碳马氏体的主旨报告。,Ninth Page,加工硬化:金属材料在再结晶温度以下塑性变形时强度和硬度升高,而塑性和韧性降低的现象。又称冷作硬化。产生原因是,金属在塑性变形时,晶粒发生滑移,出现位错的缠结,使晶粒拉长、破碎和纤维化,金属内部产生了残余应力等。 冷作硬化:主要由于材料塑变过程中带来的位错与孪晶造成,当将材料加热到再结晶温度以上,塑变时被拉长为纤维状的晶粒以及晶粒间的位错与孪晶,大部分会得到回复,然后再次结晶和长大,此时材料残余内应力基本消失,塑性、韧性提高,硬度降低,为二次成形带来有利影响。,Tenth Page,Thank you!,Eleventh Page,

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