1樓:網友
微塑性成形與傳統塑性理論的主要區別在於微塑性成形理論更注重微觀層面的力學行為研究,而傳統塑性理論更注重巨集觀層面的力學行為研究。
微塑性成形理論認為,材料在微觀層面存在多種不同的形變模式,而這些形鍵螞變模式會隨著應力狀態的變化而發生相應的改變,從而導致材料巨集觀上的塑性變形。因此,微塑性成形理論更注重從微觀層面出發,研究材料的塑性變形機制和規律。
相比之下,傳統塑性理論更注重巨集觀層面的力學行為研究,認為材料的巨集觀塑性變形主要是由於材料內部的晶體滑移和形變所導致的。傳統塑性理論主要研究塑性變形的巨集觀機理和巨集觀塑性變形的規律。
因此,微塑性成形理論和傳統塑性理論的研究重點不同,但兩者都對材料的塑性變形有著重要的貢獻。在實際應用中,我們可以根據材料的具體情況選擇不同的理論進行研究和分析,從而更好地理解和掌握材料的塑性變形特性。
此外,微塑性成形理論也提出了一些新的實際解稿脊埋答方式和對策,例如通過微小形變來控制材料的巨集觀塑性變形,或者通過調節材料內部微觀結構來實現對材料野慎塑性變形的控制等。
總之,微塑性成形理論和傳統塑性理論各有其研究重點和優勢,我們可以在實際應用中根據具體情況進行選擇和應用。
2樓:墨兮林
微塑性成形與傳統塑性理論的主要區別在於其基礎力學理論的不同。傳統的塑性理論主要基於巨集觀材料的連續介質力學,對巨集觀材料備凱的塑性變形進行描述。而微塑性成形則是基於晶體缺陷和原子結構等微觀尺度的力學機制,對微觀材料的變形行為進行描述。
傳統塑性理論中,大量的實驗和數值計算表明塑性變形主要是由晶粒的滑移、扭轉等引起的,當應變達到一定程度時,就會發生巨集觀可見的變形。然而,在微觀尺度下,材料的變形則高畝受到晶格缺陷的影響,如位錯、空位、分子間作用力等。研究表明,這些微觀缺陷的運動和相互作用,才是材料塑性變形的本質機制。
微塑性成形理論以此為基礎,考慮了材料的晶格結構和缺陷狀態,並提出了一系列新的本構模型和力學戚滾森方程,更加準確地描述了微觀材料的變形行為。此外,微塑性成形還引入了分子動力學模擬、離散元素法等現代計算方法,以更加真實地模擬材料的微觀結構和變形過程。
3樓:網友
1 微塑性成扮頌形的力學基礎理衝缺好論與傳統塑性理論有明顯的區別。
2 傳統塑性理論主要研究巨集觀塑性變形,而微塑性成形理論則更注重材料的微觀結構和變形機制,包括晶散鉛體塑性、位錯理論、晶界滑移等方面。
3 此外,微塑性成形理論還涉及到材料的力學效能、熱力學性質、變形機制等方面,對於材料的微觀結構和巨集觀效能的研究有著重要的意義。
塑性成形與液態成形的原理相同
4樓:乙隻三農貓
你問的是塑性成形與液態成形的原理相同嗎,不相同。
液態成型通過一定的方法將金屬熔化成液態後填充進特定形狀的型腔中檔悉豎,冷卻後得到所需零件的成品或毛坯。塑性成形通過一定的外力使金屬發生變形而得到所需的產品,也可稱為塑性行大加工。塑性成形有很多種,軋製、壓延、鍛造、衝壓等,即通過一定的外力使金屬發生變形而得到所需的產品,也可稱為塑性加工。
因此兩者原理不同。
液態成型的代表工藝就是鑄造,塑性成形有很多種,軋製、壓延、鍛造、衝壓等。將液態金屬澆注到與零件形狀、尺寸相適應的鑄型型腔中,待其冷卻凝固,以獲得毛坯或零件的生產方法,陸歷通常稱為金屬液態成形或鑄造。
塑性變形的物理本質是什麼
5樓:水瓶婷劉
塑性變形。
解釋:物質-包括流體及固體在一定的條件下,在外力的作用下產生形變,當施加的外力撤除或消失後該物體不能恢復原狀的一種物理現象。
現象原理:固態金屬是由大量晶粒組成的多晶體,晶粒內的原子按照體心立方、面心立方或緊密六方等方式排列成有規則的空間結構。由於多種原因,晶粒內的原子結構會存在各種缺陷。原子排列的線性參差稱為位錯。
由於位錯的存在,晶體在受力後原子容易沿位錯線運動,降低晶體的變形抗力。通過位錯運動的傳遞,原子的排列發生滑移和孿晶。滑移使一部分晶粒沿原子排列最緊密的平面和方向滑動,很多原子平面的滑移形成滑移帶,很多滑移帶集合起來就成為可見的變形。
孿晶是晶粒一部分相對於一定的晶面沿一定方向相對移動,這個晶面稱為孿晶面。原子移動的距離和孿晶面的距離成正比。兩個孿晶面之間的原子排列方向改變,形成孿晶帶。
滑移和孿晶是低溫時晶粒內塑性變形的兩種基本方式。 多晶體的晶粒邊界是相鄰晶粒原子結構的過渡區。晶粒越細,單位體積中的晶介面積越大,有利於晶間的移動和轉動。
某些金屬在特定的細晶結構條件下,通過晶粒邊界變形可以發生高達 300~3000%的延伸率而不破裂。
6樓:網友
物體受到的外力大於分子作用力。
列舉幾種典型塑性成形方法及原理,特點及應用,**求解答?
7樓:哼哼扭扭
金屬的塑性隨其純度的提高而增加。
金屬中的雜質元素對金屬的塑性有很大影響。如碳鋼中的雜質元素如硫、磷、氮、氫等產生熱脆、冷脆、時效脆性及氫脆等,從而使碳鋼的塑性降低。
金屬晶粒越小,大小越均勻,金屬的塑性增加。
晶粒細小,則標誌著晶介面積大,晶界強度高,變形多集中在晶內,故有較高的塑性。而粗大的晶粒,由於其大小不容易均勻,晶界強度低,容易在晶界處造成應力集中,出現裂紋,所以塑性較低。
塑性力學的簡介
8樓:流年
固體力學的乙個分支,研究物體超過彈性極限後所產生的永久變形和作用力之間的關係以及物體內部應力和應變的分佈規律。和彈性力學的區別在於,塑性力學考慮物體內產生的永久變形,而彈性力學不考慮,和流變學的區別在於,塑性力學考慮的永久變形只與應力和應變的歷史有關而不隨時間變化,而流變學考慮的永久變形與時間有關。
一般將塑性力學分為數學塑性力學和應用塑性力學,其含義同將彈性力學的分為數學彈性理論和應用彈性力學是類似的。前者是經典的精確理論,後者是在前者各種假設的基礎上,根據實際應用的需要,再加上一些補充的簡化假設而形成的應用性很強的理論。從數學上看,應用塑性力學粗糙一些,但從應用的角度看,它的方程和計算公式比較簡單,並且能滿足很多結構設計的要求。
塑性力學理論在工程實際中有廣泛的應用。例如用於研究如何發揮材料強度的潛力,如何利用材料的塑性性質,以便合理選材,制定加工成型工藝。塑性力學理論還用於計算殘餘應力。
目前在塑性力學中常用的一種理論為
9樓:娛樂影視君
彈塑性力學是塑性力學的一部分,彈塑性力學的範圍大於塑性力學的範圍。 2、發生彈性形變方式不同: 塑性模型在應力未達彈性極限前不產生形變,彈塑性模型則在會發生彈性形變。
3、發生彈性形變後的不同: 卸力後彈塑性 塑性力學的主要應用: 1、金屬板料成形,包括深衝、翻邊、擴口、縮口等工藝。
2、金屬塊體成形,包括鐓粗、拉拔、擠壓、鍛造等工藝。 3、金屬軋製,金屬材料在兩個反向旋轉的軋輥間通過,併產生塑性變形。 4、結構的塑性極限分析和安定分析,對梁、桁架、剛架、拱、排架、圓板、矩形極、柱殼、球殼彈性力學,研究彈性物體在外力和其它外界因素作用下產生的變形和內力,也稱為彈性理論。
它的特徵為:在外力作用下物體變形,當外力不超過某一限度時,除去外力後物體即恢復原狀。絕對彈性體是不存在的。
物體在外力除去後的殘餘變形很小時,一般就把它當作彈性體處理。 2、塑性力學,研究固體受力後處於塑性變形狀態時,塑性變形與外力的關係。物體受到足夠大外力的作用後,它的一部或全部變形會超出彈性範圍而進入塑性狀態,外力卸除後,變形的一部分或全部並不消失,物體不能完全恢復到原有的形態。
塑性力學又稱塑性理論,是固體力學的乙個分支,它主要研究固體受力後處於塑性變形狀態時,塑性變形與外力的關係,以及物體中的應力場、應變場以及有關規律,及其相應的數值分析方法。物體受到足夠大外力的作用後,它的一部或全部變形會超出彈性範圍而進入塑性狀態,外力卸除後,變形的一部分或全部並不消失,物體不能完全恢復到原有的形態。要注意的是塑性力學考慮的永久變形只與應力和應變的歷史有關,而不隨時間變化,永久變形與時間有關的部分屬於流變學研究的範疇。
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