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许多机械零件和工程构件,是承受交变载荷工作的。在交变载荷的作用下,虽然应力水平低于材料的屈服限,但经过长时间的应力反复循环作用以后,也会发生突然脆性断裂,这种现象叫做金属材料的疲劳。金属材料疲劳断裂的特点是:载荷应力是交变的;载荷的作用时间较长;断裂是瞬时发生的;无论是塑性材料还是脆性材料,在疲劳断裂区都是脆性的。所以,疲劳断裂是工程上常见、危险的断裂形式。金属材料的疲劳现象,按条件不同可分为下列几种:
铜为基体的合金均称为铜合金。铜合金的品种很多(如各种黄铜、青铜及白铜),用途很广。但是,由于铜的储藏量有限,使用方面受到一定的限制。在某些工业部门过去用铜合金制造的零件,现已改用其他材料(如铝合金、塑料或其他)制造。
熔点:金属由固态转变成液态时的温度,对金属材料的熔炼、热加工有直接影响,并与材料的高温性能有很大关系。热膨胀性。随着温度变化,材料的体积也发生变化(膨胀或收缩)的现象称为热膨胀,多用线膨胀系数衡量,亦即温度变化1℃时,材料长度的增减量与其0℃时的长度之比。热膨胀性与材料的比热有关。在实际应用中还要考虑比容(材料受温度等外界影响时,单位重量的材料其容积的增减,即容积与质量之比),是对于在高温环境下工作,或者在冷、热交替环境中工作的金属零件,考虑其膨胀性能的影响。
钢与铂复合,镍与铂复合,硬铝与铝复合作耐蚀材料或耐磨材料,用于化工设备及仪表零件,以及其他结构材料。还有一种热双金属,是由高线胀系数的主动层(如黄铜、铍青铜、镍铬铜、铁镍铬合金等)及低线胀系数的被动层组成的,用于自动轮装置及温度控制仪表等。复合强化材料是纤维呈规则几何排列并与金属(合金)或陶瓷材料(作为基底)很好地结合,可达到很高的强度。如钨纤维强化钨基合金材料,用于制造火箭喷嘴。硅纤维强化硅复合材料,用于宇宙飞船的结构材料等。