可鍛性英文解釋翻譯、可鍛性的近義詞、反義詞、例句
英語翻譯:
【機】 forgeability; malleability
分詞翻譯:
可的英語翻譯:
approve; but; can; may; need; yet
鍛的英語翻譯:
forge
性的英語翻譯:
character; gender; nature; quality; sex
【醫】 gam-; gamo-; geno-; sex
專業解析
可鍛性 (Forgability) 是材料科學和金屬加工領域的重要術語,指金屬材料在固态下承受塑性變形而不破裂的能力,特别是通過鍛造工藝将其加工成所需形狀的難易程度。以下是其詳細解釋:
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核心定義與工藝關聯
可鍛性特指金屬在鍛造過程中(通常涉及熱加工或冷加工)發生塑性流動的性能。它衡量的是金屬在錘擊、擠壓或軋制等外力作用下,能夠被塑造成複雜形狀而不會産生裂紋或斷裂的特性。這與鑄造性能(液态成型)有本質區别,強調固态下的變形能力。
來源:美國金屬學會 (ASM International) 金屬手冊基礎卷
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關鍵影響因素
可鍛性并非材料的固有常數,而是受多種因素影響:
- 溫度: 溫度是決定性因素。大多數金屬在高溫下(再結晶溫度以上)原子活動性增強,位錯運動更容易,延展性顯著提高,可鍛性變好(熱鍛)。某些金屬(如鉛、錫)在室溫下也具有良好可鍛性(冷鍛)。
- 應變速率: 變形速度。通常較低的應變速率有利于塑性流動,提高可鍛性。
- 應力狀态: 材料在變形區所受的應力類型(壓應力通常比拉應力更有利于防止開裂)。
- 材料成分與微觀結構: 合金元素、雜質含量、晶粒尺寸、相組成等都會顯著影響塑性變形能力。純金屬通常比其合金更具可鍛性。
來源:Materials Science and Engineering: An Introduction, Callister & Rethwisch
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評價方法與指标
評價可鍛性沒有單一的标準化測試,常通過以下方式綜合評估:
- 塑性指标: 室溫下的拉伸延伸率(%Elongation)和斷面收縮率(%Reduction in Area)是重要的參考指标,數值越高通常表示潛在可鍛性越好。
- 熱加工性測試: 如熱扭轉試驗、熱拉伸試驗、模拟鍛造試驗(如镦粗試驗至出現裂紋的極限變形量),這些更能直接反映實際鍛造條件下的性能。
- 工藝窗口: 可接受鍛造的溫度範圍(鍛造溫度區間)的寬窄也是衡量可鍛性好壞的重要方面。
來源:ASM Handbook, Volume 14A: Metalworking: Bulk Forming
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典型金屬的可鍛性比較
不同金屬的可鍛性差異很大:
- 極佳: 鋁及其合金、銅及其合金(如黃銅、青銅)、低碳鋼。
- 良好: 鎂合金、鎳基高溫合金(在特定溫度範圍内)、中碳鋼。
- 較差: 高碳鋼、工具鋼、鑄鐵(通常不可鍛)、钛合金(需在嚴格控制條件下鍛造)。
- 注意: 合金的具體成分和處理狀态會顯著改變其可鍛性等級。
來源:Manufacturing Engineering and Technology, Kalpakjian & Schmid
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工程應用意義
良好的可鍛性對于鍛造生産至關重要,它直接關系到:
- 能否生産出形狀複雜、尺寸精确的鍛件。
- 生産過程的效率、能耗和成本(如所需的鍛造力、火次)。
- 鍛件的内部質量(如能否焊合内部缺陷、獲得緻密均勻的流線組織)。
- 因此,材料選擇和新合金開發都需充分考慮其可鍛性。
來源:Forging Industry Association (FIA) Technical Resources
網絡擴展解釋
可鍛性是金屬材料在壓力加工過程中,能夠發生塑性變形而不産生裂紋的性能。以下是其詳細解釋:
1.定義與核心特征
可鍛性指金屬材料在熱态或冷态下承受錘鍛、軋制、拉伸、擠壓等壓力加工時,改變形狀的能力。它不僅要求材料具備塑性,還需在變形過程中保持結構完整性(如無裂紋、斷裂)。
2.影響因素
- 化學成分:純金屬(如純鐵)比合金的可鍛性好;低碳鋼優于高碳鋼,鑄鐵和硬質合金則不可鍛。
- 組織結構:單相組織(如固溶體)比多相組織更易變形;碳化物彌散分布優于網狀分布。
- 溫度:加熱可提高可鍛性,如鋼在高溫下更易鍛造,但不同金屬的適宜溫度範圍不同。
3.應用與加工方式
涵蓋多種壓力加工工藝,例如:
- 熱态加工:鍛造、軋制(常用于鋼材成型);
- 冷态加工:冷軋、拉伸(適用于鋁、銅等延展性好的金屬)。
4.性能指标
通常用臨界變形量衡量,即材料在特定變形方式下出現裂紋前的最大變形量。不同加工方式(如鍛造與擠壓)的指标可能不同。
可鍛性綜合反映了金屬的塑性及抗變形能力,是選擇壓力加工工藝(如鍛造或沖壓)的關鍵依據。實際應用中需結合材料成分、溫度控制及加工方法進行優化。
分類
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