可锻性英文解释翻译、可锻性的近义词、反义词、例句
英语翻译:
【机】 forgeability; malleability
分词翻译:
可的英语翻译:
approve; but; can; may; need; yet
锻的英语翻译:
forge
性的英语翻译:
character; gender; nature; quality; sex
【医】 gam-; gamo-; geno-; sex
专业解析
可锻性 (Forgability) 是材料科学和金属加工领域的重要术语,指金属材料在固态下承受塑性变形而不破裂的能力,特别是通过锻造工艺将其加工成所需形状的难易程度。以下是其详细解释:
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核心定义与工艺关联
可锻性特指金属在锻造过程中(通常涉及热加工或冷加工)发生塑性流动的性能。它衡量的是金属在锤击、挤压或轧制等外力作用下,能够被塑造成复杂形状而不会产生裂纹或断裂的特性。这与铸造性能(液态成型)有本质区别,强调固态下的变形能力。
来源:美国金属学会 (ASM International) 金属手册基础卷
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关键影响因素
可锻性并非材料的固有常数,而是受多种因素影响:
- 温度: 温度是决定性因素。大多数金属在高温下(再结晶温度以上)原子活动性增强,位错运动更容易,延展性显著提高,可锻性变好(热锻)。某些金属(如铅、锡)在室温下也具有良好可锻性(冷锻)。
- 应变速率: 变形速度。通常较低的应变速率有利于塑性流动,提高可锻性。
- 应力状态: 材料在变形区所受的应力类型(压应力通常比拉应力更有利于防止开裂)。
- 材料成分与微观结构: 合金元素、杂质含量、晶粒尺寸、相组成等都会显著影响塑性变形能力。纯金属通常比其合金更具可锻性。
来源:Materials Science and Engineering: An Introduction, Callister & Rethwisch
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评价方法与指标
评价可锻性没有单一的标准化测试,常通过以下方式综合评估:
- 塑性指标: 室温下的拉伸延伸率(%Elongation)和断面收缩率(%Reduction in Area)是重要的参考指标,数值越高通常表示潜在可锻性越好。
- 热加工性测试: 如热扭转试验、热拉伸试验、模拟锻造试验(如镦粗试验至出现裂纹的极限变形量),这些更能直接反映实际锻造条件下的性能。
- 工艺窗口: 可接受锻造的温度范围(锻造温度区间)的宽窄也是衡量可锻性好坏的重要方面。
来源:ASM Handbook, Volume 14A: Metalworking: Bulk Forming
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典型金属的可锻性比较
不同金属的可锻性差异很大:
- 极佳: 铝及其合金、铜及其合金(如黄铜、青铜)、低碳钢。
- 良好: 镁合金、镍基高温合金(在特定温度范围内)、中碳钢。
- 较差: 高碳钢、工具钢、铸铁(通常不可锻)、钛合金(需在严格控制条件下锻造)。
- 注意: 合金的具体成分和处理状态会显著改变其可锻性等级。
来源:Manufacturing Engineering and Technology, Kalpakjian & Schmid
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工程应用意义
良好的可锻性对于锻造生产至关重要,它直接关系到:
- 能否生产出形状复杂、尺寸精确的锻件。
- 生产过程的效率、能耗和成本(如所需的锻造力、火次)。
- 锻件的内部质量(如能否焊合内部缺陷、获得致密均匀的流线组织)。
- 因此,材料选择和新合金开发都需充分考虑其可锻性。
来源:Forging Industry Association (FIA) Technical Resources
网络扩展解释
可锻性是金属材料在压力加工过程中,能够发生塑性变形而不产生裂纹的性能。以下是其详细解释:
1.定义与核心特征
可锻性指金属材料在热态或冷态下承受锤锻、轧制、拉伸、挤压等压力加工时,改变形状的能力。它不仅要求材料具备塑性,还需在变形过程中保持结构完整性(如无裂纹、断裂)。
2.影响因素
- 化学成分:纯金属(如纯铁)比合金的可锻性好;低碳钢优于高碳钢,铸铁和硬质合金则不可锻。
- 组织结构:单相组织(如固溶体)比多相组织更易变形;碳化物弥散分布优于网状分布。
- 温度:加热可提高可锻性,如钢在高温下更易锻造,但不同金属的适宜温度范围不同。
3.应用与加工方式
涵盖多种压力加工工艺,例如:
- 热态加工:锻造、轧制(常用于钢材成型);
- 冷态加工:冷轧、拉伸(适用于铝、铜等延展性好的金属)。
4.性能指标
通常用临界变形量衡量,即材料在特定变形方式下出现裂纹前的最大变形量。不同加工方式(如锻造与挤压)的指标可能不同。
可锻性综合反映了金属的塑性及抗变形能力,是选择压力加工工艺(如锻造或冲压)的关键依据。实际应用中需结合材料成分、温度控制及加工方法进行优化。
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