脆性斷口宏觀特征—斷口表面平齊,斷口邊緣沒有剪切“唇口”。斷口的顏色比較光亮,有時稍有灰暗,光亮的脆性斷口的宏觀...脆性斷口微觀特征—脆性斷裂的微觀判斷是解理花樣和沿晶斷口形態(tài);鑄鐵(牌號一般為以Q、HT等開頭的材料),與非金屬材料都是脆性材料。
溫度變化,應力情況,材料的疲勞極限,耐磨性,工作環(huán)境等等,結構主要還是從應力分布,大小,以及耐磨性等角度考慮。
從物理化學屬性來分,可分為金屬材料、無機非金屬材料、有機高分子材料和不同類型材料所組成的復合材料。從用途來分,又分為電子材料、航空航天材料、核材料、建筑材料、能源材料、生物材料等。更常見的兩種分類方法則是結構材料與功能材料;傳統(tǒng)材料與新型材料。結構材料是以力學性能為基礎,以制造受力構件所用材料,當然,結構材料對物理或化學性能也有一定要求,如光澤、熱導率、抗輻照、抗腐蝕、抗氧化等。功能材料則主要是利用物質的獨特物理、化學性質或生物功能等而形成的一類材料。一種材料往往既是結構材料又是功能材料,如鐵、銅、鋁等。傳統(tǒng)材料是指那些已經成熟且在工業(yè)中已批量生產并大量應用的材料,如鋼鐵、水泥、塑料等。這類材料由于其量大、產值高、涉及面廣泛,又是很多支柱產業(yè)的基礎,所以又稱為基礎材料。新型材料(先進材料)是指那些正在發(fā)展,且具有優(yōu)異性能和應用前景的一類材料。新型材料與傳統(tǒng)材料之間并沒有明顯的界限,傳統(tǒng)材料通過采用新技術,提高技術含量,提高性能,大幅度增加附加值而成為新型材料;新材料在經過長期生產與應用之后也就成為傳統(tǒng)材料。傳統(tǒng)材料是發(fā)展新材料和高技術的基礎,而新型材料又往往能推動傳統(tǒng)材料的進一步發(fā)展。
材料在外力作用下(如拉伸、 沖擊等)僅產生很小的變形即破壞斷裂的性質。聚合物脆性與聚合物結構及使用條件(溫度、外力作用速率等)有關,柔性鏈高分子聚合物脆性小,韌性好;剛性鏈高分子則相反。
材料是人類用于制造物品、器件、構件、機器或其他產品的那些物質。材料是物質,但不是所有物質都可以稱為材料。如燃料和化學原料、工業(yè)化學品、食物和藥物,一般都不算是材料。但是這個定義并不那么嚴格,如炸藥、固體火箭推進劑,一般稱之為“含能材料”,因為它屬于火炮或火箭的組成部分。材料是人類賴以生存和發(fā)展的物質基礎。20世紀70年代人們把信息、材料和能源譽為當代文明的三大支柱。80年代以高技術群為代表的新技術革命,又把新材料、信息技術和生物技術并列為新技術革命的重要標志。這主要是因為材料與國民經濟建設、國防建設和人民生活密切相關。材料除了具有重要性和普遍性以外,還具有多樣性。由于多種多樣,分類方法也就沒有一個統(tǒng)一標準。
屬于,因為水泥在外力作用下,也會發(fā)生肉眼幾乎難以發(fā)現(xiàn)的變形
塑性材料具體介紹塑性材料在外力作用下,雖然產生較顯著變形而不被破壞的材料,稱為塑性材料。相反在外力作用下,發(fā)生微小變形即被破壞的材料,稱為脆性材料。應用"塑性材料" 英文對照 du...
摻入高效減水劑:在保證混凝土拌和物所需流動性的同時,盡可能降低用水量,減少水灰比,使混凝土的總孔隙,特別是毛細管孔隙率大幅度降低。水泥在加水攪拌后,會產生一種絮凝狀結構。在這些絮凝狀結構中,包裹著許多...
材料的沖擊吸收功能隨溫度的降低而降低,當試驗溫度低于TK時,沖擊吸收功明顯下降,材料由韌性狀態(tài)變?yōu)榇嘈誀顟B(tài),這種現(xiàn)象稱為低溫脆性。 2100433B
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針對缺乏完備的路用涂層耐久性評價指標體系問題,全面調查和梳理了現(xiàn)有涂層標準及規(guī)范中對于耐久性相關評價要求。深入分析當前涂層耐久性評價中存在問題,選擇環(huán)境和行車作為主要影響因素,明確單一指標組成及分類,通過不同單一因素的合理組合及匹配性分析,確定復合工況下的路用涂層耐久性綜合評價指標;結合中國現(xiàn)有涂料性能的評價指標和方法,提出路用涂層材料單一及復合工況條件下的耐久性評價試驗方法,并基于涂料的性能參數(shù)和試驗結果確定路用涂層的耐久性評價指標限值及相應的評價使用范圍;建立系統(tǒng)和完備的道路用涂層材料的耐久性評價指標體系和方法,并采用提出的耐久性評價指標對道路用涂層材料實際應用過程中的耐久性能進行全面評價和研究。結果表明:該路用涂層耐久性評價體系指標與路用涂層材料的實際應用環(huán)境具有良好的匹配性,可針對路用涂層在復雜應用環(huán)境中的耐久性進行室內模擬和全面評價,為路用涂層的耐久性評價提供了合理的試驗方法;采用相關評價指標和方法獲得的耐久性評價結果與實體工程應用效果基本一致,該耐久性評價指標及方法具有良好的理論基礎,能夠為現(xiàn)有路用涂層耐久性評價提供依據(jù)。
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選取混凝土碳化深度、混凝土裂縫狀態(tài)、氯離子含量、鋼筋銹蝕等12個指標,通過實地調查檢測得出18組混凝土橋梁主梁耐久性數(shù)據(jù),對其評估體系及方法進行研究。遵循簡明科學原則、量化原則、數(shù)據(jù)易得且可比原則等原則,基于因子分析方法提出了用于鋼筋混凝土橋梁主梁耐久性狀態(tài)評估的指標體系和方法。結果表明:不同環(huán)境主梁自身特性對混凝土橋梁主梁耐久性的影響,并為橋梁養(yǎng)管單位提供是否需要進行耐久性維護提供理論依據(jù)。
對于脆性材料,沒有明顯的屈服與塑性變形階段,試樣在變形很小時即被拉斷,這時的應力值稱為強度極限 。某些脆性材料的應力 -應變曲線上也無明顯的直線階段,這時,胡克定律是近似的。彈性模量由應力 - 應變曲線的割線的斜率確定。
壓縮時,大多數(shù)工程韌性材料具有與拉伸時相同的屈服強度與彈性模量,但不存在強度極限。大多數(shù)脆性材料,壓縮時的力學性能與拉伸時有較大差異。例如鑄鐵壓縮時會表現(xiàn)出明顯的韌性,試樣破壞時有明顯的塑性變形,斷口沿約45°斜面剪斷,而不是沿橫截面斷裂;強度極限比拉伸時高4~5倍。
脆性材料結構模型試驗(brittle material model test of structures)是用脆性材料按相似條件制作研究水工結構問題的結構模型試驗。分線彈性應力模型試驗和破壞試驗,前者研究結構物在正常工作狀態(tài)下的線彈性應力和變形狀態(tài);后者則通過超載加荷直至破壞研究結構物及其地基的極限承載能力、破壞機理和超載安全度。
脆性材料結構模型試驗的試驗觀測一般采用電測法,對線彈性應力模型試驗和破壞試驗分別進行觀測。因石膏、硅藻土、輕石漿等脆性材料的彈塑性性能、泊桑比與原型混凝土接近,且質地均勻、表面光滑。便于貼電阻應變片,能較全面地反映原型的真實情況。是一種被廣泛應用的實驗力學方法。2100433B
脆性材料水工結構模型試驗是指用與原型材料相似的脆性材料制成結構模型,研究其應力、變形和安全度的實驗技術。在水利水電建設中常用的混凝上、石料及各類圍巖多屬脆性材料,通常用石膏類,石膏硅藻土混合材料類或混凝土(包括水泥浮石混凝土和微粒混凝土等)類脆性材料,按照相似理論制作模型。用電阻應變計及其他電測傳感器或光測、機測方法,量測其受載荷后的應力、應變及位移等物理量,以研究結構物及其地基的應力、變形、穩(wěn)定性及破壞等性態(tài)。它可以用于靜力和動力問題的研究,也可進行破壞試驗。它特別適用于拱壩、重力壩等大型水工建筑物的試驗研究,也可用于渡槽。蝸殼、地下洞室、升船機塔柱等結構物的試驗研究 。