
[材] 加工硬化
The work hardening is present on the surface of audio heads during the wear process.
磁頭在磨損過程中表層有冷加工硬化現象。
Due to work hardening in the groove area, ductile materials and tempers should be specified.
由于需要對凹槽進行硬化,所以需要指定塑性材料和回火。
DP steel has better work hardening ability while TRIP steel has better bake hardening ability.
D P鋼擁有更加優良的加工硬化能力,TRIP鋼則具有較為理想的烘烤硬化能力。
The stress increased slowly with strain increased when strain was above 5%, and work hardening rate decreased.
當應變量大于5%時,應力隨着應變的增加而緩慢增加,加工硬化速率降低。
After cold rolled and drawn, the columnar crystals fined to fibrous crystals, which resulted in remarkable work hardening.
經過冷軋和冷拔,柱狀晶組織細化為纖維晶組織,并産生顯著的加工硬化。
加工硬化(Work Hardening) 是材料科學中的重要概念,指金屬或合金在塑性變形過程中,隨着變形量增加,其強度和硬度顯著提升,同時延展性下降的現象。該效應也被稱為應變硬化(Strain Hardening),是金屬材料強化機制的核心之一。
當金屬受到外力作用(如軋制、鍛造、拉拔)超過其屈服強度時,晶格内部會産生永久性位移。這一過程導緻晶體結構中的位錯(Dislocations)密度急劇增加。位錯是晶體中的線缺陷,其運動是塑性變形的主要方式。隨着變形加劇,位錯相互纏結、堆積,形成阻礙位錯繼續運動的障礙物(如位錯胞或林位錯),從而提升材料抵抗進一步變形的能力,宏觀表現為強度與硬度的升高。
加工硬化的本質源于位錯交互作用:
數學描述常用Hollomon公式: $$sigma = K epsilon^n$$ 其中 (sigma) 為流變應力,(epsilon) 為塑性應變,(K) 為強度系數,(n) 為加工硬化指數(取值0~0.5),反映材料繼續變形的能力。
加工硬化被廣泛應用于提升金屬部件的機械性能:
權威參考來源:
work hardening(加工硬化)是材料科學中的重要概念,其核心定義和特性可總結如下:
指金屬材料在再結晶溫度以下進行塑性變形時,隨着冷變形程度增加,強度和硬度顯著提高,但塑性、韌性相應下降的現象。這一過程又稱“冷作硬化”。
在納米材料中,加工硬化現象與位錯運動密切相關,進一步擴展了其研究範圍。
常用加工前後顯微硬度比值和硬化層深度來衡量硬化程度。
如需更全面的技術細節或曆史背景,可參考和中的完整詞條内容。
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