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屈服强度限:金属材料试样承受的外力超过材料的弹性限时,虽然应力增加,但是试样仍发生明显的塑性变形,这种现象称为屈服,即材料承受外力到一定程度时,其变形与外力成正比而产生明显的塑性变形。产生屈服时的应力称为屈服强度限,用σs表示,相应于拉伸试验曲线图中的S点称为屈服点。对于塑性高的材料,在拉伸曲线上会出现明显的屈服点,而对于低塑性材料则没有明显的屈服点,从而根据屈服点的外力求出屈服限。因此,在拉伸试验方法中,通常规定试样上的标距长度产生0.2%塑性变形时的应力作为条件屈服限,用σ0.2表示。屈服限可用于要求零件在工作中不产生明显塑性变形的设计依据。但是对于一些重要零件还考虑要求屈强比(即σs/σb)要小,以提高其性,不过此时材料的利用率也较低了。
双金属的种类甚多,其用途也较广泛,例如铝-铜复合材料或铝-铜-铝复合材料作导体可节约铜,用于高频装置、无线电装置、导线、线圈及电缆等。铝-镍双金属用于电真空技术。铜-银用于电触头材料。铜-锡用于蓄电池等。
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。
工业纯铁,含碳量<0.0218%;共析钢,含碳量0.77%;亚共析钢,含碳量0.0218%~0.77%;过共析钢,含碳量0.77%~2.11%;共晶白口铸铁,含碳量4.30%;亚晶白口铸铁,含碳量2.11%~4.30%;过晶白口铸铁,含碳量4.30%~6.69%;金属:具有不透明、金属光泽良好的导热和导电性并且其导电能力随温度的增高而减小,富有延性和展性等特性的物质。金属内部原子具有规律性排列的固体(即晶体)。 合金:由两种或两种以上金属或金属与非金属组成,具有金属特性的物质。