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非平衡晶界偏聚動力學和晶間脆性斷裂-(含拉伸力學性能測試不確定性機理)

包郵 非平衡晶界偏聚動力學和晶間脆性斷裂-(含拉伸力學性能測試不確定性機理)

作者:徐庭棟著
出版社:科學出版社出版時間:2017-03-01
開本: 32開 頁數: 244
本類榜單:社會科學銷量榜
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非平衡晶界偏聚動力學和晶間脆性斷裂-(含拉伸力學性能測試不確定性機理) 版權信息

  • ISBN:9787030524119
  • 條形碼:9787030524119 ; 978-7-03-052411-9
  • 裝幀:一般膠版紙
  • 冊數:暫無
  • 重量:暫無
  • 所屬分類:>

非平衡晶界偏聚動力學和晶間脆性斷裂-(含拉伸力學性能測試不確定性機理) 內容簡介

徐庭棟編著的《非平衡晶界偏聚動力學和晶間脆性斷裂(含拉伸力學性能測試不確定性機理)(精)》分為理論和應用兩部分。理論部分有:熱循環引起的非平衡晶界偏聚理論,包括臨界時間概念、偏聚熱力學和動力學;彈性變形的微觀理論,包括彈性變形的臨界時間、張應力和壓應力變形引起的溶質晶界偏聚和貧化的平衡方程和動力學方程。作為熱循環引起的偏聚理論的應用,提出三種晶間脆性,即鋼的回火脆性、不銹鋼的晶間腐蝕脆性和金屬與合金中溫脆性的統一的普適機理。基于彈性變形的微觀理論,闡明了金屬拉伸力學性能測試不確定性的彈性變形機理,揭示出現行拉伸試驗技術體系和標準的不可靠和不可行性,并給出一個新的金屬拉伸試驗技術體系的框架。本書可作為高等學校材料科學與工程、凝聚態物理、固體力學、冶金和機械工程等課程的教學參考書或輔助讀物,也可供相關領域的科學工作者、工程師和研究生查閱。

非平衡晶界偏聚動力學和晶間脆性斷裂-(含拉伸力學性能測試不確定性機理) 目錄

再版前言前言第0章 緒論 參考文獻第1章 晶界的結構、性能以及平衡偏聚和脆性 1.1 晶界的結構和性質 1.1.1 概述 1.1.2 結構 1.1.3 能量 1.1.4 強度 1.1.5 晶界滯彈性弛豫 1.2 平衡晶界偏聚 1.2.1 概述 1.2.2 理想二元系偏聚熱力學——McLean熱力學模型 1.2.3 多元系偏聚熱力學——Guttmann模型 1.2.4 偏聚動力學——McLean動力學模型 1.3 晶間脆性斷裂 1.3.1 鋼的回火脆性的平衡偏聚機理 1.3.2 金屬與合金的中溫脆性 參考文獻第2章 臨界時間:非平衡晶界偏聚的特征之一 2.1 引言 2.2 臨界時間概念和解析表述 2.3 實驗證實 2.3.1 硼偏聚的臨界時間 2.3.2 磷偏聚的臨界時間 2.3.3 硫偏聚的臨界時間 2.3.4 鎳基高溫合金中鎂偏聚的臨界時間 2.3.5 Guttmann測量結果的啟示 2.4 臨界時間計算 2.4.1 臨界時間與溫度的關系 2.4.2 復合體擴散的微觀機制 2.4.3 復合體擴散系數的實驗測定 參考文獻第3章 非平衡晶界偏聚熱力學關系式 3.1 熱力學關系式 3.2 基于熱力學關系式的計算 3.2.1 晶界偏聚濃度與溫度差的關系——溫差效應 3.2.2 復合體結合能對偏聚濃度的影響 3.3 熱力學關系式的應用 參考文獻第4章 非平衡晶界偏聚恒溫動力學 4.1 引言 4.2 Xu Tingdong恒溫動力學模型 4.2.1 偏聚方程 4.2.2 反偏聚方程 4.3 鋼中磷偏聚的實驗證實 4.4 表象擴散系數和恒溫動力學計算 4.4.1 表象擴散系數討論 4.4.2 恒溫動力學計算 4.5 偏聚峰溫度及其移動 4.5.1 恒溫動力學圖示 4.5.2 實驗證實和應用 參考文獻第5章 連續冷卻過程偏聚動力學和臨界冷卻速率 5.1 引言 5.2 連續冷卻過程動力學 5.2.1 等效時間方法 5.2.2 修正因子法 5.3 INCONEL 718焊接熱影響區微裂紋預報 5.4 臨界冷卻速率 5.4.1 臨界冷卻速率概念 5.4.2 鋼中Sn、B、S偏聚的臨界冷卻速率及其工程應用 5.5 其他動力學分析和實驗研究 5.5.1 動力學分析 5.5.2 實驗研冤 5.6 修正因子推導 參考文獻第6章 非平衡晶界共偏聚(NGC8) 6.1 引言 6.2 模型 6.2.1 從Guttmann模型到非平衡共偏聚模型 6.2.2 空位與溶質原子結合能 6.3 模型與實驗數據的比較 6.3.1 鋼中Ti和sb,Ni的非平衡共偏聚 6.3.2 鋼中Cr和N的非平衡共偏聚 6.3.3 鋼中Mn和Sb的非平衡共偏聚 6.3.4 鋼中Ni和Sn的非平衡共偏聚計算和模擬 6.4 非平衡晶界共偏聚的熱力學表述及其意義 參考文獻第7章 平衡偏聚和非平衡偏聚之間的關系 7.1 實驗方法 7.1.1 實驗合金和熱處理 7.1.2 PTA法探測硼和半定量分析 7.2 概念 7.2.1 *小偏聚溫度 7.2.2 轉換溫度 7.3 應用 7.3.1 INCONEL 718合金中硼的*小偏聚溫度 7.3.2 鋼中硼的*小偏聚溫度及其對淬透性的影響 7.3.3 0.2 %碳鋼中硼偏聚的轉換溫度 參考文獻第8章 晶間脆性的統一機理 8.1 引言 8.2 韌性恢復效應 8.2.1 RTE 8.2.2 ICE 8.2.3 ITE 8.3 脆性峰溫度及其移動 8.3.1 RTE 8.3.2 ICE 8.3.3 ITE 8.4 脆性的溫差效應 8.4.1 RTE 8.4.2 ICE 8.4.3 ITE 8.5 臨界冷卻速率對脆性的影響 8.6 晶間脆性動力學 參考文獻第9章 應力驅動晶界偏聚和貧化:彈性變形的微觀理論 9.1 引言 9.2 實驗現象和理論上遇到的困難 9.2.1 實驗現象 9.2.2 理論解釋的困難 9.3 金屬彈性變形的微觀機制 9.3.1 晶界區應力狀態分析 9.3.2 尺寸和能量分析 9.4 晶界區彈性變形的平衡方程 9.4.1 空位濃度方程 9.4.2 溶質濃度方程 9.4.3 晶界區彈性模量的實驗測定 9.5 彈性變形的動力學方程 9.5.1 彈性變形的臨界時間 9.5.2 偏聚動力學方程 9.5.3 貧化動力學方程 9.6 動力學模擬 9.6.1 鋼中磷的偏聚及其實驗證實 9.6.2 鋼中硫的偏聚 9.6.3 鋼中磷的貧化 9.7 小結 參考文獻第10章 金屬拉伸力學性能測試不確定性機理 10.1 問題的提出 10.2 測試不確定性實驗現象 10.2.1 溫脆性 10.2.2 應變速率脆性 10.2.3 純金屬的拉伸試驗結果 10.3 拉伸試驗悖論 10.4 測試不確定性的彈性變形機理 10.4.1 拉伸試驗過程的分析 10.4.2 彈性變形的臨界時間引起應變速率脆性 10.4.3 彈性變形的偏聚峰溫度引起中溫脆性 10.4.4 屈服強度的測試不確定性問題 10.5 新拉伸試驗技術體系框架的建議 10.5.1 測試不確定性的啟示 10.5.2 新拉伸試驗技術體系框架 10.6 小結 參考文獻第11章 結束語 參考文獻
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