疲勞極限
疲勞極限()、持久極限()及疲勞強度(),都是和材料的及疲勞有關的材料性質。 一材料試片在不同大小的週期應力下,使材料破壞需要的週期數也隨之不同。應力大小和週期數的關係可以用S-N圖表示。一般而言,週期應力越小,需材料破壞需要的週期數越多。但鐵合金和鈦合金有一特性,當周期应力大小低於一特定數值,材料可以承受無限次的周期应力,不會造成疲勞,此數值對應S-N圖右側的水平線。 其他的結構金屬(如鋁和銅)沒有類似的限制值,即使是很小的周期应力,…
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疲勞極限()、持久極限()及疲勞強度(),都是和材料的及疲勞有關的材料性質。 一材料試片在不同大小的週期應力下,使材料破壞需要的週期數也隨之不同。應力大小和週期數的關係可以用S-N圖表示。一般而言,週期應力越小,需材料破壞需要的週期數越多。但鐵合金和鈦合金有一特性,當周期应力大小低於一特定數值,材料可以承受無限次的周期应力,不會造成疲勞,此數值對應S-N圖右側的水平線。 其他的結構金屬(如鋁和銅)沒有類似的限制值,即使是很小的周期应力,…
液態金屬脆化(,LME),也称为液态金属诱发脆化,是某些延展性金属在暴露于特定液态金属时会造成拉伸延展性的急劇變化或发生脆性断裂的現象。一般來說,需要外部施加或本身存在一拉伸应力才會诱发使其脆化。但也有例外情况,例如铝與液态镓同時存在的情况下。 目前已知许多现象,并且已经提出了几种可能的机制来解释它。 液態金屬脆化也曾用來解釋在观察到几种钢在热浸镀锌或后续制造过程中会发生损失延展性和开裂。 且开裂以及高裂纹增长率可能会導致毀滅性的灾难。…