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本文标题:"机械加工陶瓷硬度为微观应力测量多功能显微镜"

发布者:yiyi ------ 分类: 行业动态 ------ 人浏览过-----时间:2016-2-29 23:40:28

机械加工陶瓷硬度为微观应力测量多功能显微镜

 
  在钢和一些其他合金的高速机械加工过程中,在切削材料(磨
料)和工件材料之间的接触区显然会发生扩散.在研磨或切割的高
温下,如磨料与工件材料之间有化学亲和力,则磨料粒子和被加
工材料新表面的接触将促进强烈的扩散.一些研究者进行了理论
上的研究,证明机械加工过程中生成的扩散层厚度很薄,为岫的
数量级.所以用一般的金相方法很难检测出这些扩散层.
 
  我们采用硬度试验方法来研究相互接触的配对材料之间的相
互扩散作用,以圆锥形或角锥形压头代表磨料使其压入试验材料
.压头(由磨粒制成)的尖端和试样放在真空室中同时进行加热.
在要求的温度下,压头落下并在一定的加载下压入试样,则压头
和试件材料之间开始相互作用.经过一段时间后使压头与试件脱
离接触,它们将分别冷却.研究接触区域有可能推测它们之间相
互作用的特性.
 
 
  陶瓷硬度为其微观屈服应力的一种量度,同样为其抗压强度
的一个限制因子.这种观点确实符合于对机械加工滑移的观察,
同样也符合于磨削方向对强度的影响.此观点也还清楚地符合于
硬度和磨损,耐磨性以及冲击特性的相互关系,因为微观尺度上
的压缩屈服也以相同的方式影响所有的这些方面,正如它和硬度
的联系一样.
 
   玻璃中的变形机理(如象在压入中)是不清楚的.致密化是明显地
非体积守恒,它显然和一些体积守恒的流变过程一同发生,其相
对程度随玻璃而定.这些过程的相对作用的不定性,以及每一个
基本机理的不定性使玻璃的形象复杂化.但是Ernsberger的压缩
数据清楚地表明,象致密化这种非弹性过程在玻璃破坏方面是重
要的,而且当其在给定的应力或应力范围下开始或变得明显时,
它显然和屈服相似.此外,在限制条件下的数据表明,在硬度压
入下的和在压缩中的致密化之间符合得很好.这样,硬度可能是
变形开始的一个有效量度,与机制的平衡无关.在考虑湿气对硬
度的影响时,已经表明一些玻璃由硬度推导出屈服应力的Marsh硬
度理论一般是适用的的.因而,Marsh理论及其在估计一些玻璃的
 
极限强度方面的应用更值得加以注意.还有,水分对硬度的显著
影响和已指出的硬度和抗压强度的关系,都指出水分对抗压强度
的可能影响值得研究.这样,达到破裂或在机械加工时,施加压
缩应力和硬度有关,这在理论和实际上都是重要的.这些关系和
作为微观屈服应力量度的硬度显然是一致的,特别是在结晶体内
.单晶或多晶材料的抗拉(或抗弯)应力(屈服,断裂,截距应力)
和硬度的相互关系也提出微观塑性.直接的证据证实了在许多较
软的单晶体和多晶体中的这种微观塑性效应,因而表明下列的可
能性值得严加注意,即由容易活化的滑移系或孪晶系控制许多较
硬材料的拉力性能。特别是在考虑由热膨胀或弹性各向异性引起
内应力的时候
 

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