电子显微镜观察蠕变断口上履盖着氧化膜
所属分类:新闻资讯 点击次数:8 发布日期:2026-04-20
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电子显微镜观察蠕变断口上履盖着氧化膜蠕变开裂 金属材料在大约高于0.5T熔点(温标)的温度下,即使所受应力小于屈服强度,也会随时间增长而产生塑性变形,这种现象称为蠕变。温度愈高,蠕变现象愈益显著。蠕变过程一般分为三个阶段,即初期的减速蠕变阶段,中期的恒速蠕变阶段和后期的加速蠕变阶段,直到材料整个开裂。蠕变开裂多为沿晶断II,如图47所示。当应力较小时,由于晶界滑动将在晶界上的夹杂物或析出相处形成显微孔洞,然后逐渐长大连接,导致最终断裂,产生延性沿晶断口。当应力较大时,则在三个晶界的结点处,由于应力集中,形成尖锐的楔形空洞,然后相互连接而导致断裂,产生脆性沿晶断口。由于蠕变断口上履盖着氧化膜,往往使断口形貌的微观细节难以观察。液体金属脆性 一些金属材料暴露于某些液体金属环境中时,可能过早地发生脆性沿晶断裂,这种现象称为液体金属脆性。它只能在非常特殊的液体金属一金属材料配合中偶然发生。例如,镓强烈地脆化铝而不脆化钢,而镉、锂、铜、锌、汞和锡等都可使中碳钢和低合金钢脆化。液体金属脆性一般不影响钢的屈服强度或流变特性,但它损伤断裂性能,会降低断裂应力和断裂时的总伸长量。
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