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按所含元素的不同,铁合金又分为以下几种,它们的用量大。硅铁:按含量不同分为工业硅,含硅95%、75%、45%等硅铁,还有含硅12%的贫硅铁、硅铝合金、硅钙合金等硅质合金。锰铁:按含碳量分为碳素锰铁(含C为7%),中碳锰铁(含C为1.5%~1.0%),低碳锰铁(含C为0.5%),金属锰、硅锰合金。铬铁:按含碳量分为碳素铬铁(含C8%~4%),中碳铬铁(含C4%~0.5%),低碳铬铁(含C0.5%~0.15%),微碳铬铁(含C0.06%),超微碳铬铁(C0.6%)。
金属材料在冲击载荷作用下抵抗破坏的能力称为韧性。通常采用冲击试验,即用一定尺寸和形状的金属试样在规定类型的冲击试验机上承受冲击载荷而折断时,断口上单位横截面积上所消耗的冲击功表征材料的韧性:αk=/F单位J/cm2或Kg·m/cm2,1Kg·m/cm2=9.8J/cm2αk称作金属材料的冲击韧性,为冲击功,F为断口的原始截面积。疲劳强度限金属材料在长期的反复应力作用或交变应力作用下(应力一般均小于屈服限强度σs),未经显著变形就发生断裂的现象称为疲劳破坏或疲劳断裂,这是由于多种原因使得零件表面的部造成大于σs甚至大于σb的应力(应力集中),使该部发生塑性变形或微裂纹,随着反复交变应力作用次数的增加,使裂纹逐渐扩展加深(裂纹尖端处应力集中)导致该部处承受应力的实际截面积减小,直至部应力大于σb而产生断裂。在实际应用中,一般把试样在重复或交变应力(拉应力、压应力、弯曲或扭转应力等)作用下,在规定的周期数内(一般对钢取106~107次,对有金属取108次)不发生断裂所能承受的大应力作为疲劳强度限,用σ-1表示,单位MPa。
稀有轻金属包括下面5种金属:锂、铍、铷、铯、钛。它们的共同特点是密度小(锂为0.53;铍为1.85;铷为1.55;铯为1.87;钛为4.5),化学活性很强。这类金属的氧化物都具有很高的化学稳定性,很难还原。稀有高熔点金属稀有高熔点金属包括以下8种金属:钨、钼、钽、铌、锆、铪、钒和铼。它们的共同特点是熔点高,自1830℃(锆)至3400℃(钨),硬度高,抗腐蚀性强以及可与一些非金属生成硬和难熔的稳定化合物,如碳化物、氮化物、硅化物和硼化物。这些化合物是生产硬质合金的重要材料。 稀土金属