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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。
有金属是指除铁、铬、锰以外的金属及其合金,通常分为轻金属、重金属、贵金属、半金属、稀有金属和稀土金属等。有合金的强度和硬度一般比纯金属高,并且电阻大、电阻温度系数小。特种金属材料包括不同用途的结构金属材料和功能金属材料。其中有通过冷凝工艺获得的非晶态金属材料,以及准晶、微晶、纳米晶金属材料等;还有隐身、抗氢、超导、形状记忆、耐磨、减振阻尼等功能合金以及金属基复合材料等。一般分为工艺性能和使用性能两类。所谓工艺性能是指机械零件在加工制造过程中,金属材料在所定的冷、热加工条件下表现出来的性能。金属材料工艺性能的好坏,决定了它在制造过程中加工成形的适应能力。由于加工条件不同,要求的工艺性能也就不同,如铸造性能、可焊性、可锻性、热处理性能、切削加工性等。
废金属作为一种再生资源,在矿产资源日益紧缺的背景下,地位日渐突出。回收1t废钢铁可炼得好钢0.9t,与用矿石冶炼相比,可节约成本47%,同时还可减少空气污染、水污染和固体废弃物。
因为其坚固的特性且兼备美丽的外表,成为世界上为炙手可热的材料之一。不锈钢是一种含有铝,镍以及一些其他微小元素的钢合金。就像它的名字一样,它大的特性就是其的“抗锈抗腐蚀”能力,而这种能力其实是来自于其其中的铝元素(铝可以在不锈钢的表面形成一种看不见且的氧化抗锈层)。特点:抗腐蚀能力、光滑无暇、可以抛光、高温抗性、被机加工(冷加工)、重量轻、高成本、可回收利用。加工工艺:对比其他钢类材料,不锈钢在加工上相对多种多样一些,它可以被弯折,锻造,拉伸以及卷曲,也正因这个原因,不锈钢才能被很好的使用在大批量生产的产品中。