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科普丨航空航天的金属材料

苏州浪声科学仪器有限公司 2021-03-26 13:13:05 1323  浏览
  • 进入二十一世纪以来,我国航空航天事业得到前所未有的发展,所有这些,依赖的是机体结构、强劲的发动机、强壮的起落架、先进的系统等,而构成这一切零部件基础的主要是航空金属材料。

    下面小编带领大家来了解一下金属材料在航空航天领域的应用。航空航天领域的产品耗资巨大,即使是很小的减重也能对总成本产生巨大影响,因此材料的轻量化在航空航天领域至关重要。铝合金、镁合金、钛合金和镍钼钨合金等合金材料以其低密度、高使用寿命、优异的耐腐蚀及耐高温等综合性能,在飞行器及航空航天领域被广泛应用。

    其中铝合金材料占飞机用料50%--70%左右,镁合金材料占飞机用料5%--10%左右,现代化的飞机,钛合金的用量比重越来越大,而镍钨钼合金则用于飞机发动机。


    铝合金


    铝(面心立方结构)是一种轻金属,密度小(ρ=2.7g/cm3),大约是铁的 1/3,熔点低(660℃),具有很高的塑性(δ:32~40%,ψ:70~90%),易于加工,可制成各种型材、板材,抗腐蚀性能好;但是纯铝的强度很低,退火状态 σb 值约为8kgf/mm2,故不宜作结构材料。通过长期的生产实践和科学实验,人们逐渐以加入合金元素及运用热处理等方法来强化铝,这就得到了一系列的铝合金。


    铝合金密度低,强度较高,接近或超过优质钢,塑性好,可加工成各种型材,具有优良的导电性、导热性和抗蚀性,被广泛用于机械制造、运输机械、动力机械及航空工业等方面,飞机的机身、蒙皮、压气机等常以铝合金制造,以减轻自重。采用铝合金代替钢板材料的焊接,结构重量可减轻50%以上。


    镁合金


    在实用金属中是最轻的金属,镁的比重大约是铝的2/3,是铁的1/4,比重2.1--2.3左右,熔点300度左右。具有高强度、高刚性。主要用来制造不承重的部件、壳体。例如各种活门壳体,油泵壳体等。


    镁合金是以镁为基加入其他元素组成的合金。其特点是:密度小(1.8g/cm3镁合金左右),比强度高,比弹性模量大,散热好,消震性好,承受冲击载荷能力比铝合金大,耐有机物和碱的腐蚀性能好。主要合金元素有铝、锌、锰、铈、钍以及少量锆或镉等。目前使用最广的是镁铝合金,其次是镁锰合金和镁锌锆合金。主要用于航空、航天、运输、化工、火箭等工业部门,用来制造低承力的零件。


    镁合金在潮湿空气中容易氧化和腐蚀,因此零件使用前,表面需要经过化学处理或涂漆。镁合金具有较高的抗振能力,在受冲击载荷时能吸收较大的能量,还有良好的吸热性能,因而是制造飞机轮毂的理想材料。镁合金在汽油、煤油和润滑油中很稳定,适于制造发动机齿轮机匣、油泵和油管,又因在旋转和往复运动中产生的惯性力较小而被用来制造摇臂、襟翼、舱门和舵面等活动零件。



    钛合金


    钛也是一种轻金属,比重4.5左右,比铝重,但是强度很高,很耐高温,熔点1660多度,是造飞机的理想材料,飞机发动机,防弹部位,强化部位,加固部位,燃烧室,涡轮轴,喷口等,大多数是用钛合金材料制造的。


    钛是20世纪50年代发展起来的一种重要的结构金属,钛合金因具有强度高、耐蚀性好、耐热性高等特点而被广泛用于各个领域。世界上许多国家都认识到钛合金材料的重要性,相继对其进行研究开发,并得到了实际应用。20世纪50~60年代,主要是发展航空发动机用的高温钛合金和机体用的结构钛合金,70年代开发出一批耐蚀钛合金,80年代以来,耐蚀钛合金和高强钛合金得到进一步发展钛合金主要用于制作飞机发动机、压气机部件,其次为火箭和高速飞机的结构件。


    镍钼钨合金


    是造发动机的理想材料。飞机发动机的温度高达2000多度,一般的材料是不行的,只有镍钨钼合金才能胜任。


    高强钢


    高强钢通常使用在要求有高刚度、高比强度、高疲劳寿命,以及具有良好中温强度、耐腐蚀性和一系列其它参数的结构件中。无论是在半成品生产中,还是在复杂结构件的构造中,尤其是在以焊接作为ZZ工序的焊接结构件生产中,钢材都是不可替代的材料。


    长期以来,飞机制造业使用最多的钢材,是强度水平为1600-1850MPa、断裂韧性约为77.5-91MPa每平方米的中合金化高强钢。目前,在保持同样断裂韧性指标的条件下,已将钢材的ZD强度水平提高到了1950Mpa。还开发出了新型经济合金化的高抗裂性、高强度焊接结构钢,开发强度性能水平为2100-2200Mpa的高可靠性结构钢;高强度耐蚀钢强度水平与中合金结构钢相近,可靠性参数大大超过中合金结构钢。


    随着高分子材料被应用在制作飞机的材料上,使得飞机的性能越来越好。在航空工业中,腐蚀与防腐是个重要的问题,可是一般的金属防腐蚀的效果很差,由于高分子材料耐酸,碱,盐介质的腐蚀性优于金属和其他的合金材料,故被应用在飞机的制作上。另外,高分子材料具有密度小,强度大的优点,这对减轻飞机本身的质量和减少能源的消耗都有重要的意义。


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科普丨航空航天的金属材料

进入二十一世纪以来,我国航空航天事业得到前所未有的发展,所有这些,依赖的是机体结构、强劲的发动机、强壮的起落架、先进的系统等,而构成这一切零部件基础的主要是航空金属材料。

下面小编带领大家来了解一下金属材料在航空航天领域的应用。航空航天领域的产品耗资巨大,即使是很小的减重也能对总成本产生巨大影响,因此材料的轻量化在航空航天领域至关重要。铝合金、镁合金、钛合金和镍钼钨合金等合金材料以其低密度、高使用寿命、优异的耐腐蚀及耐高温等综合性能,在飞行器及航空航天领域被广泛应用。

其中铝合金材料占飞机用料50%--70%左右,镁合金材料占飞机用料5%--10%左右,现代化的飞机,钛合金的用量比重越来越大,而镍钨钼合金则用于飞机发动机。


铝合金


铝(面心立方结构)是一种轻金属,密度小(ρ=2.7g/cm3),大约是铁的 1/3,熔点低(660℃),具有很高的塑性(δ:32~40%,ψ:70~90%),易于加工,可制成各种型材、板材,抗腐蚀性能好;但是纯铝的强度很低,退火状态 σb 值约为8kgf/mm2,故不宜作结构材料。通过长期的生产实践和科学实验,人们逐渐以加入合金元素及运用热处理等方法来强化铝,这就得到了一系列的铝合金。


铝合金密度低,强度较高,接近或超过优质钢,塑性好,可加工成各种型材,具有优良的导电性、导热性和抗蚀性,被广泛用于机械制造、运输机械、动力机械及航空工业等方面,飞机的机身、蒙皮、压气机等常以铝合金制造,以减轻自重。采用铝合金代替钢板材料的焊接,结构重量可减轻50%以上。


镁合金


在实用金属中是最轻的金属,镁的比重大约是铝的2/3,是铁的1/4,比重2.1--2.3左右,熔点300度左右。具有高强度、高刚性。主要用来制造不承重的部件、壳体。例如各种活门壳体,油泵壳体等。


镁合金是以镁为基加入其他元素组成的合金。其特点是:密度小(1.8g/cm3镁合金左右),比强度高,比弹性模量大,散热好,消震性好,承受冲击载荷能力比铝合金大,耐有机物和碱的腐蚀性能好。主要合金元素有铝、锌、锰、铈、钍以及少量锆或镉等。目前使用最广的是镁铝合金,其次是镁锰合金和镁锌锆合金。主要用于航空、航天、运输、化工、火箭等工业部门,用来制造低承力的零件。


镁合金在潮湿空气中容易氧化和腐蚀,因此零件使用前,表面需要经过化学处理或涂漆。镁合金具有较高的抗振能力,在受冲击载荷时能吸收较大的能量,还有良好的吸热性能,因而是制造飞机轮毂的理想材料。镁合金在汽油、煤油和润滑油中很稳定,适于制造发动机齿轮机匣、油泵和油管,又因在旋转和往复运动中产生的惯性力较小而被用来制造摇臂、襟翼、舱门和舵面等活动零件。



钛合金


钛也是一种轻金属,比重4.5左右,比铝重,但是强度很高,很耐高温,熔点1660多度,是造飞机的理想材料,飞机发动机,防弹部位,强化部位,加固部位,燃烧室,涡轮轴,喷口等,大多数是用钛合金材料制造的。


钛是20世纪50年代发展起来的一种重要的结构金属,钛合金因具有强度高、耐蚀性好、耐热性高等特点而被广泛用于各个领域。世界上许多国家都认识到钛合金材料的重要性,相继对其进行研究开发,并得到了实际应用。20世纪50~60年代,主要是发展航空发动机用的高温钛合金和机体用的结构钛合金,70年代开发出一批耐蚀钛合金,80年代以来,耐蚀钛合金和高强钛合金得到进一步发展钛合金主要用于制作飞机发动机、压气机部件,其次为火箭和高速飞机的结构件。


镍钼钨合金


是造发动机的理想材料。飞机发动机的温度高达2000多度,一般的材料是不行的,只有镍钨钼合金才能胜任。


高强钢


高强钢通常使用在要求有高刚度、高比强度、高疲劳寿命,以及具有良好中温强度、耐腐蚀性和一系列其它参数的结构件中。无论是在半成品生产中,还是在复杂结构件的构造中,尤其是在以焊接作为ZZ工序的焊接结构件生产中,钢材都是不可替代的材料。


长期以来,飞机制造业使用最多的钢材,是强度水平为1600-1850MPa、断裂韧性约为77.5-91MPa每平方米的中合金化高强钢。目前,在保持同样断裂韧性指标的条件下,已将钢材的ZD强度水平提高到了1950Mpa。还开发出了新型经济合金化的高抗裂性、高强度焊接结构钢,开发强度性能水平为2100-2200Mpa的高可靠性结构钢;高强度耐蚀钢强度水平与中合金结构钢相近,可靠性参数大大超过中合金结构钢。


随着高分子材料被应用在制作飞机的材料上,使得飞机的性能越来越好。在航空工业中,腐蚀与防腐是个重要的问题,可是一般的金属防腐蚀的效果很差,由于高分子材料耐酸,碱,盐介质的腐蚀性优于金属和其他的合金材料,故被应用在飞机的制作上。另外,高分子材料具有密度小,强度大的优点,这对减轻飞机本身的质量和减少能源的消耗都有重要的意义。


2021-03-26 13:13:05 1323 0
恒谱生科普丨你想知道的色谱知识,都在这里!

        色谱法从二十世纪初发明以来,经历了整整一个世纪的发展到今天已经成为最重要的分离分析科学,广泛地应用于许多领域,如石油化工、有机合成、生理生化、医药卫生、环境保护,乃至空间探索等。色谱法是分析化学中应用最广泛发展最迅速的研究领域,新技术新方法层出不穷。可以说,这是一个发展极为迅速以及充满挑战的行业,检测方法、新固定相的研究、专家系统、色谱新方法是讨论最热门的发展方向,色谱行业从业者或刚入门的新手,这些基础知识和行业动向可必须要了解!

        色谱分析法:色谱法是一种分离分析方法,它利用样品中各组分与流动相和固定相的作用力不同(吸附、分配、交换等性能上的差异),先将它们分离,后按一定顺序检测各组分及其含量的方法。

        液相色谱:是一类分离与分析技术,其特点是以液体作为流动相。恒谱生液相色谱耗材系列就是应用在液相色谱仪中的,仪器想要运转,配件可不能少!

 

         气相色谱:气相色谱可分为气固色谱和气液色谱。气固色谱指流动相是气体,固定相是固体物质的色谱分离方法。恒谱生气相色谱气阻,就是应用在气相色谱仪中的。别看它小小的身材,它的作用可是大大的。恒谱生气相色谱耗材气阻透气性好、耐腐蚀、耐高温、坚固耐用、易清洗、寿命长,用于阻流、限流、恒流,检测时使气体匀速稳定通过气路系统,让气相色谱仪能正常工作,更JZ的测量气体。

         流动相:色谱过程中携带待测组分向前移动的物质称为流动相。与固定相处于平衡状态、带动样品向前移动的另一相。

        固定相:在色谱分离中固定不动、对样品产生保留的一相。 柱色谱或平板色谱中既起分离作用又不移动的那一相。

        色谱-质谱连用:将色谱法与质谱法联合使用的分析方法。分为气相色谱-质谱联用(GC-MS)和液相色谱-质谱联用(LC-MS)两种。能将气相或液相色谱的分离的特点和质谱的高灵敏度检测的优点结合起来,获得更好的分析效果。已广泛应用于分析组分复杂的样品,如环境样品中的农药残留、汽车尾气等的测定。

        色谱-红外光谱连用:GC-FTIR广泛应用于天然产物挥发油分析(YY挥发油分析),例如中草药的挥发。油成分一般都很复杂,常常含有异构体,在对其进行结构鉴别时GC -MS具有一定的局限性,而GC-FTIR可以提供准确的信息。还应用于香精香料分析,石油化工分析、环境污染分析(包括毒物检测、废水分析、空气污染物分析、农药分析)等。另外,燃料分析(煤与石油分馏产物的分析)也广泛使用了GC-FTIR联用技术。

        专家系统:是色谱学与信息技术结合的产物,由于应用色谱法进行分析要根据研究内容选择不同的流动相、固定相、预处理方法以及其他条件,因此需要大量的实践经验,色谱专家系统是模拟色谱专家的思维方式为色谱使用者提供帮助的程序,专家系统的知识库中存储了大量色谱专家的实践经验,可以为使用者提供关于色谱柱系统选择、样品处理方式、色谱分离条件选择、定性和定量结果解析等帮助。

        制备性色谱:目的是分离混合物,获得一定数量的纯净组分,这包括对有机合成产物的纯化、天然产物的分离纯化以及去离子水的制备等。

        分析性色谱:目的是定量或者定性测定混合物中各组分的性质和含量。定性的分析性色谱有薄层色谱、纸色谱等,定量的分析性色谱有气相色谱、GX液相色谱等。色谱法应用于分析领域使得分离和测定的过程合二为一,降低了混合物分析的难度缩短了分析的周期,是比较主流的分析方法。在中华人民共和国药典中,共有超过约600种化学合成药和超过约400种中药的质量控制应用了GX液相色谱的方法。

        当然,色谱法也有它的局限性。它在定量分析中需要纯制的标准物质;不能精确地解决物质的化学结构问题。不过色谱技术操作较简单,既可用于实验室的科学研究,又可用于工业化生产。并且它与光电仪器、电子计算机结合,可组成各种各样的GX率、高灵敏度的自动化分离分析装置。这充分显示色谱技术的强大生命力,它是近代生物化学发展的关键技术之一。


2021-07-23 15:13:34 411 0
南京航空航天大学校训理解
智周万物 道济天下 我需要它的出处以及理解~~~越详细越好!!!
2009-11-28 02:49:59 833 3
金属材料的机械性能

金属零件受一定外力作用时,对金属材料有一定的破坏作用。因此要求金属材料具有抵抗外力的作用而不被破坏的性能,这种性能称为机械性能。金属材料的机械性能主要包括:强度、塑性、硬度、冲击韧性和疲劳强度等。它们的具体数值是在专门的试验机上测定出来的。

1、金属材料的变形和应力

金属材料受外力作用时引起的形状改变称为变形。变形分为弹性变形(当外力取消后,变形消失并恢复到原来形状)和塑性变形(当外力除去后,不能恢复到原来形状,保留一部分残余形变match)。

当金属材料受外力作用时,其内部还将产生一个与外力相对抗的内力,它的大小与外力相等,方向相反。单位截面上的内力称为应力。在拉伸和压缩时应力用符号σ表示。

σ=P/F

式中:

σ — 应力,MPa;

P — 拉伸外力,N;

F — 试样的横截面积,mm2

2、强度


强度是金属材料抵抗塑性变形或断裂的能力。强度可通过拉力试验来测定。将图(a)所示标准样安装在拉力试验机上,对其施加一个平稳而无冲击逐渐递增的轴向拉力,随着拉力的增加试样产生形变如图(B)直到断裂如图(C)。


以试样的受拉力P为纵坐标,伸长值⊿L为横坐标,给制出拉伸曲线。


金属材料由弹性变形过渡到塑性变形时的应力称为弹性极限,用σe表示。

σe=Pe/Fo

式中:  

σe— 弹性极限,MPa;

Pe — 材料开始塑性变形时的负荷,N;

Fo — 试样原横截面积,mm2 。


OE段的负荷与伸长成线性关系,是材料的弹性变形阶段。当负荷超过E点,试样开始产生塑性变形,这一段曲线几乎呈水平,表明试样在拉伸过程中,负荷不增加甚至有降低,试样继续塑性形变,材料丧失了抵抗变形的能力。这种现象称为屈服。


产生现象时的应力称为屈服点,用σs表示。

σs=Ps/Fo

式中: 

σs — 屈服点,Mpa ;

Ps — 材料产生明显形变时的负荷,N;

Fo — 试样原横截面积,mm2。


负荷超过S点后,形变量随负荷增加而急剧增加,当过B点,形变部位出现缩颈现象,试样已不能抵抗外力作用,在K点发生断裂。试样拉断前能承受的Z大负荷 Pb所对应的应力称为抗拉强度,用σb表示。

σb=  Pb/Fo

式中: 

σb — 抗拉强度,Mpa ;

P— 试样拉断前的Z大拉力,N;

F— 原横截面积,mm2。


屈服强度(σs),抗拉强度(σb)和屈强比(屈服强度与抗拉强度的比σs/σb)是评定金属材料质量的重要机械性能指标,是设计和选材的主要依据之一。

3、塑性


塑性是金属材料受外力作用时断裂前产生塑性变形的能力。通常用两种方法来表示。


(1)  伸长率:

试样拉断后标距部分所增加的长度与原标距长度的百分比,用δ表示。

δ=(L1-L0)/L

式中:

δ — 试样的伸长率,%;

L1 — 试样拉断后标距长度,㎜;

L0 — 试样原标距长度,㎜。


(2)  断面收缩率:

试样拉断后缩颈处横截面积的Z大缩减量与原截面积的百分比,用φ表示。

φ=(F0-F1)/F0

式中:

φ — 试样的断面收缩率,%;

F0 — 试样原横截面积,mm2 ;

F1 — 试样拉断后缩颈处的Z小横截面积,mm2 。


δ、φ的数值越大,说明金属材料的塑性越好,反之亦然。良好的塑性是金属材料进行塑性加工的必要条件。

4、硬度


硬度是金属材料抵抗外物压入其表面的能力,一般说,硬度高的材料耐磨性较好,强度也比较高。硬度是评价金属材料质量的机械性能指标,也是机械零件设计要求的技术条件之一。


生产中有不同的测定方法,常用的有布氏硬度和洛氏硬度。


(1) 布氏硬度:

用一定直径的钢球或硬质合金球,以相应的试验力压入试样表面,经规定保荷时间后卸除试验力,测量试样表面压痕直径。以压痕球状表面积所承受的平均负荷作为布氏硬度值,用符号HBS(HBW)表示。

式中:

HBS(HBW)— 布氏硬度值,kgf-mm2  ;


宁夏绿水试验仪器有限公司是集研发、制造、销售、服务于一体的高新技术企业。是由宁夏青山试验机有限公司的“青山”牌试验机和宁夏绿水试验仪器有限公司“绿水”牌试验机两品牌组成的试验机联合体,公司主要产品:电子式拉力试验机、微机控制扭转试验机、疲劳试验机、工艺性试验机(机动弯折、线材扭转、线材缠绕等)、扭距标准机、微机控制wan能试验机等各种类型测试设备,工艺试验机是金属制品行业配套检测设备。


2019-07-22 11:31:45 502 0
金属材料 拉伸试验
逐步逼近方法测定Rp中,OC=0.2%*Le*n这个线段怎么取值。假设引伸计标距50mm... 逐步逼近方法测定Rp中,OC=0.2%*Le*n 这个线段怎么取值。假设引伸计标距50mm 展开
2014-03-30 12:33:38 409 1
金属材料硬度换算
布氏321-401,换算成洛氏硬度是多少?普通钻头(白钢W18Cr4V)硬度能达到多少?... 布氏321-401,换算成洛氏硬度是多少? 普通钻头(白钢W18Cr4V)硬度能达到多少? 展开
2017-11-25 06:28:49 363 1
航空航天电线电缆绝缘材料微观结构观察

航空航天电线电缆的绝缘材料常用的有两种,一种是聚四氟乙烯的,一种是聚酰亚胺和聚四氟乙烯复合的。

绝缘层的厚度、均匀度,多层绝缘层的搭接精度等,都是质量过程控制的基本检测项目。

应部分航空航天电线电缆制造商的金相工程师邀请,链能金相实验设备南京有限公司的金工,为大家做了试样制备、显微观察的实操指导。

一、 绝缘材料样品

样品A,X-ETFE(交联F40),交联乙烯-四氟乙烯共聚材料,带导体。只测绝缘层厚度,标准要求精度0.01mm。

样品B,PTEF/PI,聚酰亚胺和聚四氟乙烯复合膜,不带导体,仅有绝缘层。检测绝缘层间距,精度0.01mm,同时检测内侧绝缘层和外层绝缘层搭接角度,精度0.1度。

二、 两种绝缘材料的镶嵌

取四个Φ30mm的SamplCup可重复使用的注模杯。

用UniClip三脚塑料卡子夹住样品,置于注模杯中。

选用美国QMAXIS(可脉检测)两小时固化的EpoQuick环氧树脂、固化剂,按5:1比例倒入混合蜡纸杯,用搅拌棒同一方向缓慢搅拌约2分钟,分别倒入注模杯中。

约两个小时完全固化。

三、 两种绝缘材料的研磨和抛光

采用自动磨抛方案,磨抛机为METPOL-A自动磨抛机。

制备方案如下:

 四、 两种绝缘材料的显微观察

样品A,绝缘层厚度约110μm,公差≤2.1μm

 样品B,绝缘层间距约17μm,公差≤1.65μm

 样品B,绝缘层搭接角度约89.2度

 

 五、 结论

两种被检绝缘层厚度公差≤2.1μm,满足技术条件的标准。样品B,聚酰亚胺和聚四氟乙烯复合膜,绝缘层搭接角度公差0.8度,满足了技术条件的标准。

参加观摩的金相工程师不仅从链能金相金工那里学到了镶嵌、磨抛的技术细节,更感受到自己所承担的检测和分析工作的重要性——能及时发现生产中存在的问题,向生产、研发部门提供准确的检测数据,调整工艺,从而生产出合格的产品,也能为销售部门参与航空航天电线电缆的技术交流和投标工作提供技术支撑。


2021-06-11 14:07:03 524 0
稀土在航空航天方面的应用
要有针对性,至少从四个方面进行论述,每个方面都要做到详细,具体。要有具体的例子,Z好细分到具体的稀土元素在具体的方面上的应用及前景。Z好有图片,有链接Z重要的,要有条理!... 要有针对性,至少从四个方面进行论述,每个方面都要做到详细,具体。要有具体的例子,Z好细分到具体的稀土元素在具体的方面上的应用及前景。 Z好有图片,有链接 Z重要的,要有条理! 希望能有应用方面的图表,能够直观地反映问题 提醒一下 额t囧 四个反面都是指在航空航天方面,不是农业、新材料什么的 展开
2010-10-30 10:07:27 546 7
压力传感器在航空航天方面的应用
做好要有结构和原理的(带图)... 做好要有结构和原理的(带图) 展开
2018-11-13 05:18:39 362 0
纳米材料在航空航天领域的应用有哪些
 
2017-06-16 19:44:56 388 1
金属材料硬度的定义

 

概述

    硬度是金属材料力学性能中Z常用的一个性能指标。硬度检测又是Z迅速Z经济的
一种试验方法。但是对于金属材料的硬度,至今国内外还没有一个包括所有试验方法在
内的统一而明确的定义。

    一般说来,金属的硬度常被认为是:材料对压人塑性变形、划痕、磨损或切削等的抗力。

对压入法来讲,也被认为是:材料在一定条件下抵抗另一本身不发生残余变形物体压入的能力。之所以存在上述两种说法,是因为硬度本身不是个简单物理常数。

它是一个不仅决定于所研究材料本身的宏观与微观条件(如宏观的变形程度,冷热加工条件,微观的金属晶体点阵类型、晶格常数和原子间的结合力等),而且也决定于测试的特征和条件量。

        可以这样说,对于披检测的材料而言,硬度是代表省在一定的压头和力的作用下所反应出的弹性、塑性、塑性形变强化率、强度、韧性以及扰摩擦性能等一系列不同物理量的综合性能指标。例如,将同样尺寸、相同材质的压头以同样大小的试验力分别压在铁和铜的表面上,去掉试验力后看到铁被压入的珏痕深度浅,而铜被压人的压痕深度深,这表明铁的形变抗力比铜的形变抗力大,即铁比铜硬。而实质上在这比较中,还包括了两种材料的不词弹性、塑性变形能力和形变强化率等因素在内另外,试验方法不问,硬度值的物理含义也不相同:例如布氏硬度试验,是比较个问材料单位面积上所受抗力的大小,而洛氏硬度没有量纲,只是在使用同一标尺条件下,以数值的大小来比较硬度值的高低。

        因此,用更准确的定义去更科学地反映出硬度客观实质,还有待于人们从试验中和对金属宏观和微观结构的深入研究中去获得。尽管如此,不同试验方法的基础上,正确运用试验原理和试验条件,得出的试验结果对于各行各业正使用金属材料、监视厂艺的正确性、判足产品品质以及在科学实验中均有重大的实际意义。


 

 

 


2020-03-03 15:27:13 563 0
金属材料的热膨胀问题
圆柱体的金属材料(中间可能还会有空),遇热温度变化以后由于热胀冷缩的原因直径会变大,请问哪位高人指点:直径变化的量跟温度变化量和直径有何关系?Z好有具体的计算公式,谢谢!
2010-11-08 07:27:03 354 1
金属材料的热膨胀系数
 
2012-02-10 03:48:48 251 2
科普 | 不锈钢的分类

不锈钢是一种能够抵抗腐蚀的高合金钢.具有美观的表面,不必经过镀色或油漆等表面处理,所以很多机械厂为表明自己的是不锈钢,往往是不作任何油漆处理的,而黑材(所谓黑材就是一般钢铁的称呼)是必须进行防锈处理的。

 

按钢中的化学成分划分

按钢中特征元素分为铬系不锈钢和镍系不锈钢两大类:

 

铬系 

除铁外,钢中的主要合金元素是铬,即铬系不锈钢,相当于美国的AISI 400系列。

 

铬镍系 

除铁外,钢中的主要合金元素是铬和镍,即铬镍系不锈钢,相当于美国的AISI 300系列。

 

 

按钢的组织结构分类

 

钢的组织结构是指钢的晶体结构和显微组织的特征。晶体结构是指晶体的微观构造,常见的钢铁材料晶体结构主要有体心立方和面心立方两类。钢的晶体结构是决定钢的力学、化学、物理等性能的最基本的因素之一。

显微组织是指在显微镜下观察到的钢的组织。

不锈钢按其组织结构的不同进行分类,主要可分为五大类。即马氏体不锈钢、铁素体不锈钢、奥氏体不锈钢、双相不锈钢和沉淀硬化不锈钢。

 

铁素体不锈钢

铁素体不锈钢是不锈钢材料的常见的一种,是一种在使用状态下以铁素体组织为主不锈钢。该种不锈钢的铬含量在11%至30%之间,另外,其还含有少量的钼、钛、铌等元素。

铁素体不锈钢除了具有较好的耐腐蚀性能之外,ZD的特点就是抗氧化性好、抗应力性能优良,而且其还具有较好的导热性能和极小的膨胀系数。但是,铁素体不锈钢的塑性较差,因此,该种不锈钢材料主要被用于制作耐腐蚀的零部件。

 

奥氏体不锈钢

奥氏体不锈钢是一种内部具有稳定的奥氏体组织的不锈钢材料,其除了含有18%的铬和8%左右的镍之外,还含有少量的钼、钛、氮等元素。

该种不锈钢材料属于是综合性能做好的产品,可耐多种介质的腐蚀。而且,奥氏体不锈钢的韧性和塑性都比较好,同时,其易切削性能也非常不错。目前,奥氏体不锈钢材料在各大行业中均有广泛的使用。

 

双相不锈钢

奥氏体-铁素体双相不锈钢是一种内部奥氏体和铁素体组织结构各占一半的不锈钢产品。其具有着奥氏体不锈钢材料和铁素体不锈钢材料的特点,而且与铁素体不锈钢相比较,其塑性更好、韧性更高,与奥氏体不锈钢相比较,其导热性能更好,膨胀系数更小。

双相不锈钢的代表性牌号有1Cr25Ni5Mo1.5(AISI 329),1Cr21Ni5Ti(1X21H5T),00Cr22Ni5Mo3N(SAF 2205)和00Cr26Ni7Mo3N(SAF 2507)等。

 

马氏体不锈钢

马氏体不锈钢属于是可硬化不锈钢材料,该种不锈钢材料ZD的特点就是可以通过热处理改变该种不锈钢材料的力学性能。目前,该种不锈钢材料主要用于蒸汽轮机叶片、外科手术器械等产品的加工制作中。

 

沉淀硬化不锈钢

沉淀硬化不锈钢(PH)是在室温下,钢的基体组织可以是马氏体、奥氏体以及铁素体,经适宜热处理,在基体上沉淀(析出)碳化物和金属间化合物等进一步使不锈钢硬化和强化的一类不锈钢。

代表性牌号有0Cr17Ni4Cu4Nb(17-4PH,AISI 630),0Cr17Ni7Al(17-7PH,AISI 631)等。

 

      

苏州浪声科学仪器有限公司是一家专业制造、生产和销售分析仪器的企业。公司拥有国内X射线分析技术领域的专家队伍,具有雄厚的技术实力、服务理念和先进的管理模式,是集产品设计、开发、制造、销售及服务为一体的科技实体。


公司产品应用于分析Na以上到U的元素或化合物成分的领域,涉及行业包括航空航天、石油化工、环境保护、珠宝首饰、金属材料、矿质勘探、电子电器、镀层测厚及科学研究等,致力于为客户提供系统化、创新性的解决方案,目前仪器主要分为X射线荧光分析仪(XRF)、在线监测X射线光谱仪、X射线衍射仪(XRD)、拉曼光谱仪四大系列,可满足多场景(实验室、野外、工厂等)应用。


公司的核心经营理念在于满足客户应用需求的快速反应,为客户提供符合成本效益及先进的技术解决方案。随着公司产品在大范围内广泛的使用,基于现场检测的分析仪器将会在更宽,更广的范围内满足客户不同层面的需求,让国产仪器走向世界!


2021-03-26 13:09:59 705 0
以航空航天精神发展特色校园文化建设!

“我们选择登月,我们选择登上月球,还有其他的一切,不是因为它们轻而易举,而是它们困难重重。”

正如约翰·F·肯尼迪在关于人类航天事业的演讲中所言,探索浩瀚星空是每个地球人的航天梦。

如今,这份对航天事业的自信和祝福开始频频出现在国内电影中,这个暑假,《银河补习班》把遥远的航天梦映射到方寸大屏幕上让孩子们过一把“航天瘾”。

一部航天题材电影上映,反映了大众对于航天事业的关注,对于航天成就的自豪,对于航天精神的崇敬。

仰望星空,有北斗环绕、嫦娥伴月、神舟腾空、天舟穿梭;俯瞰大地,更常见寻路导航、卫星直播、遥感监测、应急通信。

不知不觉,航空航天已经走出高大上的陈列馆,走进校园建设,激发着一代又一代人学子的航天梦。

为推动航天航空青少年教育发展,科普航天航空教育知识, 青少年无人机、载人火箭、可视化编程、航天航空创客,建设航天航空科技+STEM教育为主的特色的青少年科技教育。

将航天航空理论和实践相结合成一套完整的课程体系,全力促进学生成为具有科技创新意识和创新能力的学习者。

为国家储备和挖掘航天航空后备人才!同时推动中小学综合实践活动课程的实施和落地,强化学校特色,达到三者的wan美结合。

特色实践课程内容的实施,有利于形成探究式学习氛围,培养核心素养能力,树立学校品牌烙印和增强学校竞争力,培养一批面向未来的教学实施队伍。

同时也是吸引更学生入学的重要条件,在过去的实践中,航空航天特色项目的实施让学校在生源的质量上有了很大的提升。

“这是我diyi次见到飞机、火箭构造,长大后我想当航天员!”在ZG航天日里的一次航模科普,成了一名山区孩子“离科幻和星空Z近的一次接触”。

远大的理想,或许就开始于这童年时一份小小的好奇、生活中一次印象深刻的经历。

区域教育特色建设进行的有效探索和尝试,是基于教育公平政策和教育均衡发展背景下的学校建设的价值取向和正确路径。

航空航天科技特色建设是在探索并推行创新型教育的时代背景下,积极响应十九大关于“深化产教融合、校企合作”。

wan美结合中小学综合实践活动课程实施要求、航天科技、航空教育的全新项目,为正在持续发酵的航空航天事业提供未来型人才,满足中小学特色建设的需要。

航空航天科技实验室的建设既满足了广大青少年航空航天科普教育,又融合了Z新的、Z的科技成果作为实验室的重要内容构成。

航空航天精神在新的历史时代更应该发挥激励作用,以航空航天领域的爱国主义教育的内涵来落地立德树人的指导方针。

湖南省智慧教育装备展示体验ZX为实现ZG梦、航天梦,肩负着链接生产教育装备企业的使命,推动校企深度合作,建设航空航天特色教室解决方案,为航空航天校园特色教育建设贡献一份社会力量。

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2019-08-08 16:57:46 446 0
金属材料测试浅谈

金属零件受到一定外力作用时,对金属材料有一定的破坏作用。因此要求金属材料具有抵抗外力的作用而不被破坏的性能,这种性能称为机械性能。金属材料的机械性能主要包括:强度、塑性、硬度、冲击韧性和疲劳强度等。它们的具体数值是在专门的试验机上测定出来的。
在旧石器时代和新石器时代之后,出现了金属的时代。其年代,在东方大约开始于公元前3500年左右,在西方则为公元前2000年左右。最初出现的金属是青铜器,后来发展为铁器。金属的使用使社会生产力大幅度的提高,而用于战争的武器也大大改进,从某种意义上说,金属的发现和使用间接导致了原始公社制的解体和奴隶制度的产生。而那个时候,不可能有机器来对金属的机械性能进行测试,人们对金属性能的理解和掌握,也是从各种应用中得到的。 而在业内,普遍认为,对于金属材料的机械性能测试历史,已有约700年。下面的三张图片,就是在700多年前,科学家们对于金属进行的拉伸测试。


图a是1500年达芬奇进行的一个测试, 另外两个由伽利略分别在1591和1516年完成。

下面这个设备,测试Tinius Olsen在19世纪80年代设计研发的小巨人杠杆式试验机,当初的设计初衷是用来测试锅炉板的强度。


而到了现在,随着人们对于材料应用的需求,出现了各种满足需求的测试设备。我们也对需要测试金属的何种参数来满足其应用需求有了更明确的理解。

金属材料机械性能详解


1、金属材料的变形和应力金属材料受外力作用时引起的形状改变称为变形。变形分为弹性变形(当外力取消后,变形消失并恢复到原来形状)和塑性变形(当外力除去后,不能恢复到原来形状,保留一部分残余形变)。 当金属材料受外力作用时,其内部还将产生一个与外力相对抗的内力,它的大小与外力相等,方向相反。单位截面上的内力称为应力。在拉伸和压缩时应力用符号σ表示。

σ=P/F
式中:σ — 应力,MPa;P — 拉伸外力,N;F — 试样的横截面积,mm2。 


2、强度

强度是金属材料抵抗塑性变形或断裂的能力。强度可通过拉力试验来测定。将图(a)所示标准样安装在拉力试验机上,对其施加一个平稳而无冲击逐渐递增的轴向拉力,随着拉力的增加试样产生形变如图(b)直到断裂如图(c)。

以试样的受拉力P为纵坐标,伸长值⊿L为横坐标,给制出拉伸曲线。

金属材料由弹性变形过渡到塑性变形时的应力称为弹性极限,用σe表示。

σe=Pe/Fo

式中:  

σe— 弹性极限,MPa;

Pe — 材料开始塑性变形时的负荷,N;

Fo — 试样原横截面积,mm2。 

OE段的负荷与伸长成线性关系,是材料的弹性变形阶段。当负荷超过E点,试样开始产生塑性变形,这一段曲线几乎呈水平,表明试样在拉伸过程中,负荷不增加甚至有降低,试样继续塑性形变,材料丧失了抵抗变形的能力。这种现象称为屈服。 

产生现象时的应力称为屈服点,用σs表示。

σs=Ps/Fo

式中: σs— 屈服点,Mpa ;

Ps  — 材料产生明显形变时的负荷,N;

F— 试样原横截面积,mm2。 

负荷超过S点后,形变量随负荷增加而急剧增加,当过B点,形变部位出现缩颈现象,试样已不能抵抗外力作用,在K点发生断裂。试样拉断前能承受的ZD负荷Pb所对应的应力称为抗拉强度,用σb表示。

σb=  Pb/Fo

式中: 

σb — 抗拉强度,Mpa ;

Pb — 试样拉断前的ZD拉力,N;

Fo — 原横截面积,mm2。 

屈服强度(σs),抗拉强度(σb)和屈强比(屈服强度与抗拉强度的比σsb)是评定金属材料质量的重要机械性能指标,是设计和选材的主要依据之一。 

3、塑性

塑性是金属材料受外力作用时断裂前产生塑性变形的能力。通常用两种方法来表示。 

(1)伸长率:

试样拉断后标距部分所增加的长度与原标距长度的百分比,用δ表示。

δ=(L1-L0)/L0×100%

式中:δ — 试样的伸长率,%;

L1 — 试样拉断后标距长度,㎜;

L0  — 试样原标距长度,㎜。 

(2)  断面收缩率:试样拉断后缩颈处横截面积的ZD缩减量与原截面积的百分比,用φ表示。

φ=(F0-F1)/F0

式中:

φ — 试样的断面收缩率,%;

F0 — 试样原横截面积,mm2 ;

F1 — 试样拉断后缩颈处的最小横截面积,mm2 。 

δ、φ的数值越大,说明金属材料的塑性越好,反之亦然。良好的塑性是金属材料进行塑性加工的必要条件。 

4、硬度

硬度是金属材料抵抗外物压入其表面的能力,一般说,硬度高的材料耐磨性较好,强度也比较高。硬度是评价金属材料质量的机械性能指标,也是机械零件设计要求的技术条件之一。 生产中有不同的测定方法,常用的有布氏硬度和洛氏硬度。 

(1) 布氏硬度:

用一定直径的钢球或硬质合金球,以相应的试验力压入试样表面,经规定保荷时间后卸除试验力,测量试样表面压痕直径。以压痕球状表面积所承受的平均负荷作为布氏硬度值,用符号HBS(HBW)表示。

式中:

HBS(HBW)— 布氏硬度值,kgf-mm2 ;

P — 加在淬火钢球上的负荷,kgf;

D — 淬火钢球直径,㎜。 

压头为钢球时用HBS,适用于布氏硬度值在450以下的材料,如铸铁和有色金属。压头为硬质合金球时用HBW,适用于布氏硬度值在650以下的材料。 

(2) 洛氏硬度:

用压头压入的压痕深度表示材料的硬度值。压痕越深表示材料越软,硬度值越低。两种硬度可以利用特制的表格进行换算。  

硬度表示金属材料在局部范围内对塑性变形的抗力,所以硬度与强度间有一定的换算关系。 

5、冲击韧性

冲击韧性是金属材料抗击冲击负荷的能力。现在普通采用一次摆锤冲击试验来测定材料的冲击韧性。 

实验表明,材料受小能量多次重复冲击的能力,主要取决于材料强度。强度越高,寿命越长,设计中可不必过分追求高冲击值。
6、疲劳强度
实际中许多工件所承受负荷的方向和大小是周期变化的。这种周期变化的负荷称为交变负荷。金属工件在交变负荷作用下,经长时间工作而发生断裂的现象称为金属疲劳。 

在交变负荷作用下金属工件所受应力大小和断裂前应力交变循环的次数有关。应力越大,则断裂前能随承受的循环次数越低。当钢铁材料的循环次数达到107,有色金属的循环次数达到108时,若试样仍不发生疲劳破坏,其ZD应力称为该材料的疲劳极限。当应力交变循环对称时,疲劳极限用σ-1表示。 

生产中多数金属工件是在交变负荷下工作的,疲劳破坏是破裂的主要形式。因此疲劳强度设计是材料的重要强度计算之一。另外,改善零件结构形状避免应力集中;降低表面粗糙度;采取表面强化处理等都能有效提高金属工件的抗疲劳能力。 


影响金属材料伸长率结果的因素


我们通过相关的标准来确定金属材料的这些性能是否达标,伸长率作为表示材料均匀变形或稳定变形的重要参数,其结果通常会受到以下几个因素的影响:

● 测试速度

● 试样的几何结构

● 夹具和引伸计由于动能损耗所引起的散热

● 试样的表面处理情况

● 对中

● 试样在夹具内的安装方法


因此我们在测试时,也需要对这些可能影响试验结果的因素加以注意。

2020-12-12 09:49:50 481 0
化学战剂知识科普

最近关注毒气检测设备的人越来越多,现在再给大家科普一些基本知识:

化学战剂常见的主要分为以下几种:
神经毒气,包括GA 塔beng、GB 沙lin、GD 索man、GF、VX
皮肤毒气,包括HD(S-Lost)、HN(N-Lost)、L(刘易士毒气)
血液毒气,包括AC(Cydon B)
化学战剂洗消主要将化学战剂物质氧化分解为主。
生物战剂的洗消主要以杀灭活体病毒、细菌及芽孢为主,常见的方法是让微生物脱水死亡或被氧化解体。
核辐射洗消是快速将粘连的核辐射物质洗脱收集并储藏在安全的地方,我们只能尽可能全的把它收集起来永远的深埋不让它泄漏。


2020-09-29 11:48:17 284 0
科普大篷车观后感
 
2013-12-20 15:42:03 415 2

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