Ⅰ 鍛件加工過程中的硬化表現指的是什麼
金屬塑性變形的重要特點之一是加工硬化,或稱冷作硬化,其表現是:如要繼續變形,外力必須增大。顯然,這種變化是由塑性變形時金屬內部組織結構的變化所引起的。
變形金屬的加工硬化
金屬在某一溫度以下進行塑性變形時,隨著變形程度的增加,強度和硬度升髙,而塑性下降的現象稱為加工硬化。這是由於金屬內部各晶粒的晶格位向不一致,當發生塑性變形時,各晶粒內部逐步產生了滑移,使沿滑移面附近的晶格出現扭曲,晶粒此時也被破碎,晶界增多因而阻礙進一步的滑移。因此,要想再次產生滑移變形,就耍增加外力。 山西永鑫生鍛造鍛造可支持外貿,加工硬化給金屬鍛件的進一步變形和以後的切削加工帶來了困難。如在過低溫度下停鍛,由於產生加工硬化,使金屬塑性下降,要繼續塑性變形困難,就不得不增加中間退火工藝,而降低了生產率和提高了生產成本,這是不利因素。加工硬化也有其好的實際應用意義,如對一些無法通過熱處理強化的金屬材料,可採用加工硬化來強化,以提高金屬零件的承載能力。例如lCr18Ni9Ti 材料在200°C左右變形,就是採用加工硬化來提高其強度的。另外,沖壓金屬杯形坯時,因為已變形部分首先產生加工硬化,使變形轉移到其它部分繼續進行,從而獲得壁厚均勻的杯形件。加工硬化還可以用來提高產品表面粗糙度、耐磨性和強度. 加工硬化現象不僅存在於黑色金屬加工過程中,不少有色金屬材料(鋁、銅等)也常用加工硬化的方法來提高其硬度和強度。 金屬鍛件產生加工硬化後使其某些物理、化學性能也發生顯著的變化,如電阻增加、耐蝕性降低等。
Ⅱ 為什麼水玻璃砂的物理硬化粘結強度比化學硬化強度高
為什麼水玻璃砂的物理硬化粘結強度比化學硬化強度高
水玻璃加入量高(6%—8%)、型砂的殘留強度高、潰散性差、鑄件出砂清理及舊砂...化學硬化。它是以未反應的水玻璃脫水的物理硬化為主,使型砂獲得所需要的強度
Ⅲ 水泥硬化是失水還是得水 為什麼我做的一道題說是物理變化
水泥是從凝結到硬化。硬化過程是物理反應,水泥熟料礦物遇水後會發生水解或水化反應而變成水化物(化學反應,凝結過程),由這些水化物按照一定的方式靠多種引力相互搭接和聯結形成水泥石的結構,導致產生強度。水化後的膠體物質由於外部乾燥失水,或由於內部未水化顆粒的繼續水化,於是產生「內吸作用」而失水,從而使膠體硬化,所以是失水。
Ⅳ 水泥加水就能變硬,這究竟是什麼原理呢
水泥的凝結硬化是一個物理化學變化過程,並不僅僅是物理過程。
讓我們來簡單看一下水泥的組成:
硅酸三鈣(3CaO·SiO2)、硅酸二鈣(β-2CaO·SiO2)、鋁酸三鈣(3CaO·Al2O3)和鐵鋁酸四鈣(4CaO·Al2O3·Fe2O3),它們分別被簡寫為C3S, C2S, C3A, 和C4AF。
而硅酸三鈣,也就是C3S在水泥中的組成大約可以佔到60%,所以水泥的性能與C3S(Ca3SiO5) 的水合及其老化有很強的相關性,硅酸鹽水泥的水合是一個非常復雜的過程, 同時涉及到幾個物理和化學反應, 隨著水化的不斷深入, 直到水泥老化完全, 移動水分子不斷地轉化為水泥中結合在氫合物中不動的水分子(C-S-H),Ca3SiO5 與水反應的水合過程可以如下
圖片來自NATURE COMMUNICATIONS | DOI: 10.1038/ncomms10952
以上就是水泥中所發生的化學變化過程。