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金屬材料的物理性能,常用6種金屬材料

  • 物理
  • 2023-06-03
目錄
  • 如何判斷是不是金屬材料
  • 金屬材料有哪些基本性能
  • 屬于金屬材料物理性能的是
  • 常用6種金屬材料
  • 金屬的物理性能通常表現為

  • 如何判斷是不是金屬材料

    1、密度:某種物質單位體積的質量稱為該物質的密度轎褲。金屬的密度即是單位體積金屬的質量。

    2、熔點:純金屬和合金從固態向液態轉變時的溫度稱為熔點。純金屬都有固定的熔點。合金的熔點決定于它的成分。

    3、導熱性:金屬材料傳導熱量的性能稱為導熱性。導熱性的大小通常用熱導率來衡量。熱導率符號是入,熱導率越大,金屬的導熱性越好。銀的導熱性最好,銅、鋁次之。合金的導熱性比純金屬差。

    4、熱膨脹性:金屬材料隨著溫度變化而膨脹、收縮的特性稱為熱膨脹性。一般來說金屬受熱時膨脹而體積增大,冷卻時收縮而體積縮小。

    特種金屬材料包括不同用途的結構金屬材料和功能金屬材料。其中有通過快速冷凝工藝獲得的非晶態金屬材料,以及準晶、微晶、納米晶金屬材料等;還有隱身、抗氫、超導、形狀記憶、耐磨、減振阻尼等特殊功能合金以及金屬基復合材料等。

    擴展資料:

    金屬材料的延伸率和斷面收縮率愈大,表示該材料的塑性愈好,即材料能承受較大的塑性變形而不破壞。一般把延伸率大于百分之五的金屬材料稱為塑性材料(如低碳鋼等),而把延伸率小于百分之五的金屬材料稱為脆性材料(如灰口鑄鐵等)。

    塑性好的材料,它能在較大的宏觀范圍內產生塑性變形,并在塑性變形的同時使金屬材料因塑性變形而強化,從而提高材料的強度,保證了零件的安全使用。此外,塑性好的材料可以順利地進行某些成型工藝加工,如沖壓、冷彎、冷拔、校直等慧帆差。因前皮此,選擇金屬材料作機械零件時,必須滿足一定的塑性指標。

    為了能用硬度試驗代替某些機械性能試驗,生產上需要一個比較準確的硬度和強度的換算關系。實踐證明,金屬材料的各種硬度值之間,硬度值與強度值之間具有近似的相應關系。

    因為硬度值是由起始塑性變形抗力和繼續塑性變形抗力決定的,材料的強度越高,塑性變形抗力越高,硬度值也就越高。

    參考資料來源:搜狗百科——金屬材料

    金屬材料有哪些基本性能

    1、密度

    物質單位體積所具有的質量,用符號ρ表示。一般密度小于5.0kg/cm2的金屬稱為輕金屬,反之稱為重金屬。利用密度的概念可以解決一系列實際問題,如計算毛坯的質量、鑒別金屬材料等。

    2、熔點

    純金屬和合金由固態轉變為液態時的熔化溫度。純金屬有固定的熔點,合金的熔點取決于它的成分。比如,港式鐵碳合金,含碳量不同,熔點也不同。熔點對金屬和合金的冶煉、鑄造和焊接等都是很重要的參數。

    3、導電性

    就是金屬材料傳導電流的能力。衡量金屬材料導電性的指標是電阻率ρ,電阻率越小,金屬的電阻越小,導電性越好。金屬中銀的導電性最好,其次是銅鋁。

    4、導熱陪型性

    就是金屬材料傳導熱量的性能。導熱性的大小通常用熱導率來衡量,熱導率的符號是λ,熱導率越大,金屬的導熱性越好。銀的導蘆消猜熱性最好,其次是銅鋁。

    5、熱膨脹性

    就是金屬材料隨著溫度的變化而膨脹、收縮的特性。一般來說,金屬受熱時膨脹而體積增大,冷卻時收縮而體積縮小。衡量熱膨脹性的指標一般是線膨脹系數,線膨脹系數是指金屬溫度每升高1℃所增加的長度度與原來長度的比值。

    金屬的線膨脹系數不是一個固定的數值,隨著溫度的增加,其數值也相應增大。在焊接過程中,被焊工件由于受熱不均而產生不均勻的熱膨脹,就會導致焊件產生變形和焊接應力。

    擴展資料

    金屬材料通常分為黑色金屬、有色金屬和特種金屬材料。

    ①黑色金屬又稱鋼鐵材料,包括雜質總含量<0.2%及含碳量不超過0.0218%的工業純鐵,含碳0.0218%~2.11%的鋼,含碳大于 2.11%的鑄鐵。廣義橋陪的黑色金屬還包括鉻、錳及其合金。

    ②有色金屬是指除鐵、鉻、錳以外的所有金屬及其合金,通常分為輕金屬、重金屬、貴金屬、半金屬、稀有金屬和稀土金屬等,有色合金的強度和硬度一般比純金屬高,并且電阻大、電阻溫度系數小。

    ③特種金屬材料包括不同用途的結構金屬材料和功能金屬材料。其中有通過快速冷凝工藝獲得的非晶態金屬材料,以及準晶、微晶、納米晶金屬材料等;還有隱身、抗氫、超導、形狀記憶、耐磨、減振阻尼等特殊功能合金以及金屬基復合材料等。

    參考資料來源:-金屬材料

    屬于金屬材料物理性能的是

    常用金屬材料的物理性能主要表現在以下幾個方面: (1)密度:某種物質單位體積的質量稱為該物質的密度。金屬的密度即是單位體積金屬的質量。表達式如下: ρ=m/V 式中ρ-物質的密度,kg/m3;m-物質的質量,kg;V-物質的體積,m3。 (2)熔點:純金屬和合金從固態向液態轉變時的溫度稱為熔點睜敏。純金屬都有固定的熔點。合金的熔點決定于它穗早差的成分。 (3)導熱性:金屬材料傳導熱量的性能稱為導熱性。導熱性的大小通常用熱導率來衡量。熱導率符號是入,熱導率越大,金屬的導熱性越好。銀的導熱性最好,銅、鋁次之。合金的導熱性比純金屬差。 (4)熱膨脹性:金屬材料隨著溫度變化而膨脹、收縮的特性稱為熱膨脹性。一般來說金屬受熱時膨脹而體積增大,冷卻時收縮而體積縮小。熱膨脹的大小用線脹系數αt和體脹系數αv表示。計算公式如下: αt=(l2-l1)/△tl1 式中 αt-線脹系數,1/K或1/℃;l1-膨脹前長度,m;l2-膨脹后長度,m;△t-溫度變化量△t=t2-t1,K或℃。體脹系數近似猜皮為線脹系數的3倍。 (5)導電性:金屬材料傳導電流的性能稱為導電性。衡量金屬材料導電性的指標是電阻率p,電阻率越小,金屬導電性越好。金屬導電性以銀為最好,銅、鋁次之。合金的導電性比純金屬差。 (6)磁性:金屬材料在磁場中受到磁化的性能稱為磁性。根據金屬材料在磁場中受到磁化程度的不同,可分為鐵磁材料(如:鐵、鈷等)、順磁材料(如:錳、鉻等)、抗磁性材料(如:銅、鋅等)三類。鐵磁材料在外磁場中能強烈地被磁化;順磁材料在外磁場中,只能微弱地被磁化;抗磁材料能抗拒或削弱外磁場對材料本身的磁化作用。工程上實用的強磁性材料是鐵磁材料。磁性與材料的成分和溫度有關,不是固定不變的。當溫度升高時,有的鐵磁材料會消失磁性。

    常用6種金屬材料

    昌納基常用金屬材料的物理性能主要表現在以下幾個方面:

    (1)密度:某種物質單位體積的質量稱為該物質的密度。金屬的密度即是單位體積金屬的質量。表達式如下:

    ρ=m/V

    式中ρ-物質的密度,kg/m3;m-物質的質量,kg;V-物質的體積,m3。

    (2)熔點:純金屬和合金從固態向液態轉變時的溫度稱為熔點。純金屬都有固定的熔點。合金的熔點決定于它的成分。

    (3)導熱性:金屬材料傳導熱量的性能稱為導熱性。導熱性的大小通常用熱導率來衡量。熱導率符號是入,熱導率越大,金屬的導熱性越好。銀的導熱性最好,銅、鋁次之。合金的導熱性比純金屬差。

    (4)熱膨脹性:金屬材料隨著溫度變化而膨脹、收縮的特性稱為熱膨脹性。一般來說金屬受熱時膨脹而體積增大,冷卻時收縮而體積縮小。

    熱膨脹的大小用線脹系數αt和體脹系數αv表示。計算公式如下:

    αt=(l2-l1)/△tl1

    式中αt-線脹系數,1/K或1/℃;l1-膨脹前長度,m;l2-膨脹后長度,m;△t-溫度變化量△t=t2-t1,K或℃。

    體脹系數近似為線脹系數的3倍。

    (5)導電性:金屬材料傳導電流的性能稱為導電性。

    衡量金屬材料導電性的指標是電阻率p,電阻率越小,金屬導電性越好。金屬導電性耐謹以銀為最好,銅、鋁次之。合金的導電性比純金屬差。

    (6)磁性:金屬材料在磁場中受到磁化的性能稱為磁性。根據金屬材料在磁場中受到磁化程度的不同,可分為鐵磁材料(如:鐵、鈷等)、順磁材料(如:錳、鉻等)、抗磁性材料(如:銅、鋅等)三類。鐵磁材料在外磁場中能強烈地被磁化;順磁材料在外磁場中,只能微弱地被磁化;抗磁材料能抗拒或削弱外磁場對材料本身的磁化作用。工程上實用的強磁性材料是鐵磁材料。磁性與材料的成分和溫度有關,不是固定不變茄衫的。當溫度升高時,有的鐵磁材料會消失磁性。

    金屬的物理性能通常表現為

    .導熱性好

    當金屬的一部分受熱時,受熱部分的自由電子能量增加、運動加劇,不轎旅洞斷與金屬陽離子碰撞而交換能量,把熱從一部分傳向各整體。

    4.延展性好

    金屬受外力時,金屬晶體內某一層金屬原子及離子與另一層的金屬原子及離子發生相對滑動,由于自由電子的運動,各層間仍保持著金屬鎮洞鍵的作用閉枯力,但這并非金屬具延展性的主要原因。 金屬的延展性主要是來自差排的滑移造成的,同時也可借由雙晶來變形,沒有差排的完美金屬單晶并不具備延展性。

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