
【化】 creep temperature
【化】 creep; creep deformation
temperature
【化】 temperature
【医】 T; temperature
蠕变温度(Creep Temperature)是材料科学和工程力学中的重要概念,指材料在持续应力作用下开始发生显著蠕变现象的临界温度值。根据《材料科学基础》与《ASM金属手册》定义,当材料温度超过蠕变温度时,其内部原子或分子迁移速率显著提升,导致材料在恒定载荷下随时间推移产生缓慢塑性变形。
从工程应用角度,蠕变温度是高温设备(如航空发动机叶片、核反应堆构件)设计的关键参数。例如,镍基高温合金的蠕变温度通常为熔点的40%-50%,如Inconel 718合金的蠕变温度约650°C。该参数可通过标准测试方法ASTM E139测定,实验中需同时控制温度精度(±1°C)和载荷稳定性(误差<0.5%)。
需注意蠕变温度与材料服役环境的关联性。国际焊接学会(IIW)研究显示,碳钢在含硫介质中的有效蠕变温度可能降低50-80°C。因此实际工程中需结合材料成分(如钼元素添加可提升抗蠕变性)、应力水平(通常取屈服强度的20-30%)及环境因素综合评估。
蠕变温度是材料开始发生显著蠕变现象的最低温度,其定义和具体数值因材料类型而异。以下是综合多个来源的详细解释:
蠕变温度指材料在恒定应力下,应变随时间显著增加的临界温度。其与材料熔点($T_m$,单位为开尔文)的关系可用公式表示: $$ T_c approx 0.3T_m $$ 当温度达到或超过$0.3T_m$时,材料内部原子扩散能力增强,导致蠕变速率明显上升。
在高温设备(如化工容器)设计中,需根据材料蠕变温度选择合适材质,避免长期使用中因蠕变导致变形或断裂。例如,碳钢设备在300℃以上需特别考虑蠕变效应。
注:具体材料的蠕变温度需参考实际测试数据或标准规范。
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