1之間的離表達(dá),兩相鄰側(cè)面之間的夾角為 120°,側(cè)面與底面之間的夾角為90°。
圖4-8密排六方晶格
第4章 金屬的品體結(jié)構(gòu)和組織 117
2)晶胞原子數(shù)為6個。3)原子半徑r=a/2。4)致密度為74%。
具有密排六方晶格的金屬有鎂、鎘、鋅、鈹?shù)取?/span>
以上三種品格由于原子排列規(guī)律不同,它們的性質(zhì)也不相同。一般來講,品體結(jié)構(gòu)為體心立方晶格的金屬材料,其強(qiáng)度較大而塑性相對差一些。品體結(jié)構(gòu)為而心立方晶格的金屬材料,其強(qiáng)度較低而塑性較好。品體結(jié)構(gòu)為密排六方晶格的材料,其強(qiáng)度和塑性均較差。當(dāng)同一種金屬的晶格類型發(fā)生改變時,金
屬的性質(zhì)也會隨之發(fā)生改變。423 金屬的實(shí)際晶體結(jié)構(gòu)
雖然晶體具有各向異性的特點(diǎn),但工業(yè)生產(chǎn)上實(shí)際使用的金屬材料一般不具有各向異性,這是因?yàn)閷?shí)際應(yīng)用的金屬材料通常是多晶體結(jié)構(gòu)。晶體內(nèi)的晶格位向完全一致的晶體稱為單晶體,由多晶粒組成的實(shí)際晶體結(jié)構(gòu)稱為多晶體。多晶體所包含的每一個小晶體內(nèi)的晶格位向是一致的,但彼此方位不同。而實(shí)際的金屬晶體由許多不同方位的晶粒所組成,晶粒與晶粒之間的界面稱為晶界,如圖4-9所示。由于每個晶粒的晶格位向不同,造成晶界上原子的排列不規(guī)則,它們自身的各向異性
圖4-9多晶體的品粒與品界
相互抵消,宏觀表現(xiàn)出各向同性。
常溫下金屬的晶粒越細(xì)小,其強(qiáng)度和硬度就越高,塑性和韌性也越好。這是因?yàn)榧?xì)晶粒金屬晶界較多,晶格畸變較大,使金屬的塑性變形抗力增大,從而使其強(qiáng)度和硬度提高,晶粒大小對純鐵力學(xué)性能的影響見表 4-1。
表4-1晶粒大小對純鐵力學(xué)性能的影響
2.0
1.6晶粒平均直徑/μm270268抗拉強(qiáng)度R?/MPa下屈服強(qiáng)度R/MPa665845斷后伸長率AL;(%)50.748.839.5
25 216 30.6
70 184 341之間的離表達(dá),兩相鄰側(cè)面之間的夾角為 120°,側(cè)面與底面之間的夾角為90°。
圖4-8密排六方晶格
第4章 金屬的品體結(jié)構(gòu)和組織 117
2)晶胞原子數(shù)為6個。3)原子半徑r=a/2。4)致密度為74%。
具有密排六方晶格的金屬有鎂、鎘、鋅、鈹?shù)取?/span>
以上三種品格由于原子排列規(guī)律不同,它們的性質(zhì)也不相同。一般來講,品體結(jié)構(gòu)為體心立方晶格的金屬材料,其強(qiáng)度較大而塑性相對差一些。品體結(jié)構(gòu)為而心立方晶格的金屬材料,其強(qiáng)度較低而塑性較好。品體結(jié)構(gòu)為密排六方晶格的材料,其強(qiáng)度和塑性均較差。當(dāng)同一種金屬的晶格類型發(fā)生改變時,金
屬的性質(zhì)也會隨之發(fā)生改變。423 金屬的實(shí)際晶體結(jié)構(gòu)
雖然晶體具有各向異性的特點(diǎn),但工業(yè)生產(chǎn)上實(shí)際使用的金屬材料一般不具有各向異性,這是因?yàn)閷?shí)際應(yīng)用的金屬材料通常是多晶體結(jié)構(gòu)。晶體內(nèi)的晶格位向完全一致的晶體稱為單晶體,由多晶粒組成的實(shí)際晶體結(jié)構(gòu)稱為多晶體。多晶體所包含的每一個小晶體內(nèi)的晶格位向是一致的,但彼此方位不同。而實(shí)際的金屬晶體由許多不同方位的晶粒所組成,晶粒與晶粒之間的界面稱為晶界,如圖4-9所示。由于每個晶粒的晶格位向不同,造成晶界上原子的排列不規(guī)則,它們自身的各向異性
圖4-9多晶體的品粒與品界
相互抵消,宏觀表現(xiàn)出各向同性。
常溫下金屬的晶粒越細(xì)小,其強(qiáng)度和硬度就越高,塑性和韌性也越好。這是因?yàn)榧?xì)晶粒金屬晶界較多,晶格畸變較大,使金屬的塑性變形抗力增大,從而使其強(qiáng)度和硬度提高,晶粒大小對純鐵力學(xué)性能的影響見表 4-1。
表4-1晶粒大小對純鐵力學(xué)性能的影響
2.0
1.6晶粒平均直徑/μm270268抗拉強(qiáng)度R?/MPa下屈服強(qiáng)度R/MPa665845斷后伸長率AL;(%)50.748.839.5
25 216 30.6
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