Ⅰ 锻件加工过程中的硬化表现指的是什么
金属塑性变形的重要特点之一是加工硬化,或称冷作硬化,其表现是:如要继续变形,外力必须增大。显然,这种变化是由塑性变形时金属内部组织结构的变化所引起的。
变形金属的加工硬化
金属在某一温度以下进行塑性变形时,随着变形程度的增加,强度和硬度升髙,而塑性下降的现象称为加工硬化。这是由于金属内部各晶粒的晶格位向不一致,当发生塑性变形时,各晶粒内部逐步产生了滑移,使沿滑移面附近的晶格出现扭曲,晶粒此时也被破碎,晶界增多因而阻碍进一步的滑移。因此,要想再次产生滑移变形,就耍增加外力。 山西永鑫生锻造锻造可支持外贸,加工硬化给金属锻件的进一步变形和以后的切削加工带来了困难。如在过低温度下停锻,由于产生加工硬化,使金属塑性下降,要继续塑性变形困难,就不得不增加中间退火工艺,而降低了生产率和提高了生产成本,这是不利因素。加工硬化也有其好的实际应用意义,如对一些无法通过热处理强化的金属材料,可采用加工硬化来强化,以提高金属零件的承载能力。例如lCr18Ni9Ti 材料在200°C左右变形,就是采用加工硬化来提高其强度的。另外,冲压金属杯形坯时,因为已变形部分首先产生加工硬化,使变形转移到其它部分继续进行,从而获得壁厚均匀的杯形件。加工硬化还可以用来提高产品表面粗糙度、耐磨性和强度. 加工硬化现象不仅存在于黑色金属加工过程中,不少有色金属材料(铝、铜等)也常用加工硬化的方法来提高其硬度和强度。 金属锻件产生加工硬化后使其某些物理、化学性能也发生显着的变化,如电阻增加、耐蚀性降低等。
Ⅱ 为什么水玻璃砂的物理硬化粘结强度比化学硬化强度高
为什么水玻璃砂的物理硬化粘结强度比化学硬化强度高
水玻璃加入量高(6%—8%)、型砂的残留强度高、溃散性差、铸件出砂清理及旧砂...化学硬化。它是以未反应的水玻璃脱水的物理硬化为主,使型砂获得所需要的强度
Ⅲ 水泥硬化是失水还是得水 为什么我做的一道题说是物理变化
水泥是从凝结到硬化。硬化过程是物理反应,水泥熟料矿物遇水后会发生水解或水化反应而变成水化物(化学反应,凝结过程),由这些水化物按照一定的方式靠多种引力相互搭接和联结形成水泥石的结构,导致产生强度。水化后的胶体物质由于外部干燥失水,或由于内部未水化颗粒的继续水化,于是产生“内吸作用”而失水,从而使胶体硬化,所以是失水。
Ⅳ 水泥加水就能变硬,这究竟是什么原理呢
水泥的凝结硬化是一个物理化学变化过程,并不仅仅是物理过程。
让我们来简单看一下水泥的组成:
硅酸三钙(3CaO·SiO2)、硅酸二钙(β-2CaO·SiO2)、铝酸三钙(3CaO·Al2O3)和铁铝酸四钙(4CaO·Al2O3·Fe2O3),它们分别被简写为C3S, C2S, C3A, 和C4AF。
而硅酸三钙,也就是C3S在水泥中的组成大约可以占到60%,所以水泥的性能与C3S(Ca3SiO5) 的水合及其老化有很强的相关性,硅酸盐水泥的水合是一个非常复杂的过程, 同时涉及到几个物理和化学反应, 随着水化的不断深入, 直到水泥老化完全, 移动水分子不断地转化为水泥中结合在氢合物中不动的水分子(C-S-H),Ca3SiO5 与水反应的水合过程可以如下
图片来自NATURE COMMUNICATIONS | DOI: 10.1038/ncomms10952
以上就是水泥中所发生的化学变化过程。