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非平衡晶界偏聚动力学和晶间脆性断裂-(含拉伸力学性能测试不确定性机理)

非平衡晶界偏聚动力学和晶间脆性断裂-(含拉伸力学性能测试不确定性机理)

作者:徐庭栋著
出版社:科学出版社出版时间:2017-03-01
开本: 32开 页数: 244
本类榜单:社会科学销量榜
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非平衡晶界偏聚动力学和晶间脆性断裂-(含拉伸力学性能测试不确定性机理) 版权信息

  • ISBN:9787030524119
  • 条形码:9787030524119 ; 978-7-03-052411-9
  • 装帧:一般胶版纸
  • 册数:暂无
  • 重量:暂无
  • 所属分类:>

非平衡晶界偏聚动力学和晶间脆性断裂-(含拉伸力学性能测试不确定性机理) 内容简介

徐庭栋编著的《非平衡晶界偏聚动力学和晶间脆性断裂(含拉伸力学性能测试不确定性机理)(精)》分为理论和应用两部分。理论部分有:热循环引起的非平衡晶界偏聚理论,包括临界时间概念、偏聚热力学和动力学;弹性变形的微观理论,包括弹性变形的临界时间、张应力和压应力变形引起的溶质晶界偏聚和贫化的平衡方程和动力学方程。作为热循环引起的偏聚理论的应用,提出三种晶间脆性,即钢的回火脆性、不锈钢的晶间腐蚀脆性和金属与合金中温脆性的统一的普适机理。基于弹性变形的微观理论,阐明了金属拉伸力学性能测试不确定性的弹性变形机理,揭示出现行拉伸试验技术体系和标准的不可靠和不可行性,并给出一个新的金属拉伸试验技术体系的框架。本书可作为高等学校材料科学与工程、凝聚态物理、固体力学、冶金和机械工程等课程的教学参考书或辅助读物,也可供相关领域的科学工作者、工程师和研究生查阅。

非平衡晶界偏聚动力学和晶间脆性断裂-(含拉伸力学性能测试不确定性机理) 目录

再版前言前言第0章 绪论 参考文献第1章 晶界的结构、性能以及平衡偏聚和脆性 1.1 晶界的结构和性质 1.1.1 概述 1.1.2 结构 1.1.3 能量 1.1.4 强度 1.1.5 晶界滞弹性弛豫 1.2 平衡晶界偏聚 1.2.1 概述 1.2.2 理想二元系偏聚热力学——McLean热力学模型 1.2.3 多元系偏聚热力学——Guttmann模型 1.2.4 偏聚动力学——McLean动力学模型 1.3 晶间脆性断裂 1.3.1 钢的回火脆性的平衡偏聚机理 1.3.2 金属与合金的中温脆性 参考文献第2章 临界时间:非平衡晶界偏聚的特征之一 2.1 引言 2.2 临界时间概念和解析表述 2.3 实验证实 2.3.1 硼偏聚的临界时间 2.3.2 磷偏聚的临界时间 2.3.3 硫偏聚的临界时间 2.3.4 镍基高温合金中镁偏聚的临界时间 2.3.5 Guttmann测量结果的启示 2.4 临界时间计算 2.4.1 临界时间与温度的关系 2.4.2 复合体扩散的微观机制 2.4.3 复合体扩散系数的实验测定 参考文献第3章 非平衡晶界偏聚热力学关系式 3.1 热力学关系式 3.2 基于热力学关系式的计算 3.2.1 晶界偏聚浓度与温度差的关系——温差效应 3.2.2 复合体结合能对偏聚浓度的影响 3.3 热力学关系式的应用 参考文献第4章 非平衡晶界偏聚恒温动力学 4.1 引言 4.2 Xu Tingdong恒温动力学模型 4.2.1 偏聚方程 4.2.2 反偏聚方程 4.3 钢中磷偏聚的实验证实 4.4 表象扩散系数和恒温动力学计算 4.4.1 表象扩散系数讨论 4.4.2 恒温动力学计算 4.5 偏聚峰温度及其移动 4.5.1 恒温动力学图示 4.5.2 实验证实和应用 参考文献第5章 连续冷却过程偏聚动力学和临界冷却速率 5.1 引言 5.2 连续冷却过程动力学 5.2.1 等效时间方法 5.2.2 修正因子法 5.3 INCONEL 718焊接热影响区微裂纹预报 5.4 临界冷却速率 5.4.1 临界冷却速率概念 5.4.2 钢中Sn、B、S偏聚的临界冷却速率及其工程应用 5.5 其他动力学分析和实验研究 5.5.1 动力学分析 5.5.2 实验研冤 5.6 修正因子推导 参考文献第6章 非平衡晶界共偏聚(NGC8) 6.1 引言 6.2 模型 6.2.1 从Guttmann模型到非平衡共偏聚模型 6.2.2 空位与溶质原子结合能 6.3 模型与实验数据的比较 6.3.1 钢中Ti和sb,Ni的非平衡共偏聚 6.3.2 钢中Cr和N的非平衡共偏聚 6.3.3 钢中Mn和Sb的非平衡共偏聚 6.3.4 钢中Ni和Sn的非平衡共偏聚计算和模拟 6.4 非平衡晶界共偏聚的热力学表述及其意义 参考文献第7章 平衡偏聚和非平衡偏聚之间的关系 7.1 实验方法 7.1.1 实验合金和热处理 7.1.2 PTA法探测硼和半定量分析 7.2 概念 7.2.1 *小偏聚温度 7.2.2 转换温度 7.3 应用 7.3.1 INCONEL 718合金中硼的*小偏聚温度 7.3.2 钢中硼的*小偏聚温度及其对淬透性的影响 7.3.3 0.2 %碳钢中硼偏聚的转换温度 参考文献第8章 晶间脆性的统一机理 8.1 引言 8.2 韧性恢复效应 8.2.1 RTE 8.2.2 ICE 8.2.3 ITE 8.3 脆性峰温度及其移动 8.3.1 RTE 8.3.2 ICE 8.3.3 ITE 8.4 脆性的温差效应 8.4.1 RTE 8.4.2 ICE 8.4.3 ITE 8.5 临界冷却速率对脆性的影响 8.6 晶间脆性动力学 参考文献第9章 应力驱动晶界偏聚和贫化:弹性变形的微观理论 9.1 引言 9.2 实验现象和理论上遇到的困难 9.2.1 实验现象 9.2.2 理论解释的困难 9.3 金属弹性变形的微观机制 9.3.1 晶界区应力状态分析 9.3.2 尺寸和能量分析 9.4 晶界区弹性变形的平衡方程 9.4.1 空位浓度方程 9.4.2 溶质浓度方程 9.4.3 晶界区弹性模量的实验测定 9.5 弹性变形的动力学方程 9.5.1 弹性变形的临界时间 9.5.2 偏聚动力学方程 9.5.3 贫化动力学方程 9.6 动力学模拟 9.6.1 钢中磷的偏聚及其实验证实 9.6.2 钢中硫的偏聚 9.6.3 钢中磷的贫化 9.7 小结 参考文献第10章 金属拉伸力学性能测试不确定性机理 10.1 问题的提出 10.2 测试不确定性实验现象 10.2.1 温脆性 10.2.2 应变速率脆性 10.2.3 纯金属的拉伸试验结果 10.3 拉伸试验悖论 10.4 测试不确定性的弹性变形机理 10.4.1 拉伸试验过程的分析 10.4.2 弹性变形的临界时间引起应变速率脆性 10.4.3 弹性变形的偏聚峰温度引起中温脆性 10.4.4 屈服强度的测试不确定性问题 10.5 新拉伸试验技术体系框架的建议 10.5.1 测试不确定性的启示 10.5.2 新拉伸试验技术体系框架 10.6 小结 参考文献第11章 结束语 参考文献
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