Thread Content
この投稿は、2019年6月12日00:13にwawa*n*ntaoziによって最終的に編集されました。動力機器関連のコミュニティの活気を高めるため、毎日一問の質問を投稿するスレッドを設けました。すべての質問は、私が持っている資料『工業用タービン機器及び運転技術に関するQ&A』から選ばれています。この資料は中国石化出版社から出版されています;資料がある海友は、資料を参照できます。 これらの問題は皆さんを試すためのものではなく、私たちが海川というプラットフォームやこのシリーズの投稿を通じて一緒に学び、共に成長するためのものです。 一部の問題の答えについては、海友たちの間で意見の相違が生じることがありますが、それは普通のことです;しかし、この質問については、私は教科書の記載に従うしかなく、フォーラムの皆さんにもご理解いただきたい。問題:金属材料の性能にはどのようなものがあるか? 答え:金属材料の性能には、使用性能と加工性能が含まれます。 今日、他のユーザーの返答を確認しましたが、教科書の解答よりもずっと包括的で客観的かつ実用的でした。@BOSSの提案に従い、この投稿には解答を設けず、ユーザーたちがそれぞれ意見を述べています。あなたの返答が教科書の解答と異なる場合もありますが、必ずしも間違っているわけではありません。なぜなら、他のユーザーの返答の方が実際の応用に近いからです。 答えは翌日に公表され、積極的に参加した人には5点の報酬が与えられます。答えが公表された後のすべての返信も5点として扱われます。正解者またはそれに近い者は8~15点となります。皆様の積極的な参加とフォーラムの発展へのご支援をお願いいたします。 化学工業用機器と機械
金属材料の主な性能には、以下のものがある。一、物理的性能 1. 密度 2. 熔点 3. 熱膨張性 4. 誘電率 5. 導電性 6. 磁気的特性 二、化学的性能 1. 耐腐食性 2. 耐酸化性 3. 化学的安定性 三、機械的性能 1. 強度 2. 弾性と剛性 3. 塑性 4. 硬度 5. 韧性 6. 疲労強度 四、加工性能 1. 鋳造性 2. 鍛造性 3. 溶接性 4. 切削性 5. 熱処理の適性
物理的性質:密度、融点、熱膨張率、熱伝導性、電気伝導性、磁性
化学的性質:耐腐食性、化学的安定性
機械的性質:強度、延性、硬度、疲労強度など
静的機器、ポンプ機器の【毎日一問】テンプレートに従って、毎日一問を公開することを推奨します。タイトルのプレフィックスは【動設備技術交流版】、返信は投稿者のみが閲覧可能。答えを設けなくてもよい。:ハンドシェイク
一、物理的性質(比重、融点、熱伝導性、硬度、導電性、磁性など);二、化学的性質(耐腐食性、耐酸化性など);三、加工性(鋳造性、鍛造性、切削性、溶接性など)。
物理:密度、融点、熱膨張率、熱伝導性、電気伝導性、磁性
化学:耐腐食性、化学的安定性
機械:強度、延性、硬度、疲労強度など
一、物理的性質(比重、融点、熱伝導性、硬度、導電性、磁性など);二、化学的性質(耐腐食性、耐酸化性など);三、加工性(鋳造性、鍛造性、切削性、溶接性など)。
金属材料の主な性能 (一)金属材料の機械的性質 1.弾性と塑性 金属材料が外力を受けて変形し、その外力が取り除かれると元の状態に戻る性質を弾性と呼ぶ。 2、剛性 金属材料が力を受けたときに弾性変形に抵抗する能力を剛性と呼ぶ。 3、強度 金属材料が外力の作用に対して塑性変形や破断に抵抗する能力を強度と呼びます。強度には引張強度、圧縮強度、曲げ強度、せん断強度、およびねじり強度がある。 4、硬度 金属材料がより硬い物体の圧力に抵抗する能力を硬度と呼びます。 5、衝撃靭性 金属材料が衝撃荷重による破壊に抵抗する能力を衝撃靭性と呼ぶ。 6、疲労強度 金属材料が無数回の繰り返し負荷や交番負荷にさらされても破断しない最大応力を疲労強度という。 (二)金属材料の物理的・化学的・工学的特性 1、物理的特性 金属材料の主な物理的特性には、密度、融点、熱膨張率、熱伝導性、電気伝導性などがある。 2、化学的性質 金属材料の主な化学的性質には、耐酸性、耐アルカリ性、耐酸化性などがある。 3、加工性 加工性とは、物理的性質、化学的性質、機械的性質の総合です。製造方法によって、鋳造性、鍛造性、溶接性、切削加工性などに分けられる。
金属材料の主な性能には、以下のものがある。一、物理的性能 1. 密度 2. 熔点 3. 熱膨張性 4. 誘電率 5. 導電性 6. 磁気的特性 二、化学的性能 1. 耐腐食性 2. 耐酸化性 3. 化学的安定性 三、機械的性能 1. 強度 2. 弾性と剛性 3. 塑性 4. 硬度 5. 韧性 6. 疲労強度 四、加工性能 1. 鋳造性 2. 鍛造性 3. 溶接性 4. 切削性 5. 熱処理の適性
主な性能は以下の通りです。
一、物理的性質
1. 密度
2. 熔点
3. 熱膨張率
4. 熱伝導性
5. 電気伝導性
6. 磁気的特性
二、化学的性質
1. 耐腐食性
2. 酸化防止性
3. 化学的安定性
三、機械的性質
1. 強度
2. 柔軟性と剛性
3. 塑性
4. 硬度
5. 頑性
6. 疲労強度
四、加工性
1. 鋳造性
2. 锻造性
3. 溶接性
4. 切削性
5. 熱処理の容易さ
一、物理的性質(比重、融点、熱伝導性、硬度、導電性、磁性など);二、化学的性質(耐腐食性、耐酸化性など);三、加工性(鋳造性、鍛造性、切削性、溶接性など)。
強度、塑性、靭性、溶接性、加工性、耐食性、耐高温性
力学的性質には、主に強度、延性、硬度、靭性、疲労強度が含まれる;化学的性質には、主に耐酸性、耐アルカリ性、耐酸化性が含まれます
一般的には、使用性能と加工性能の2つの大きなカテゴリーに分けられる。 使用性能とは、材料が使用条件下で必ず備えていなければならない性能であり、物理的性質、化学的性質、力学的性質を含みます。 物理的性能とは、金属材料がさまざまな物理的条件下で示す性能のことです。これには、密度、融点、熱伝導性、電気伝導性、熱膨張率、磁性などが含まれる。 化学的性質とは、金属が室温または高温下で外部の化学物質による侵食に耐える能力のことです。耐食性と耐酸化性を含む。 機械的性質は金属材料の最も重要な使用性能であり、いわゆる金属の機械的性質とは、力学的な作用を受けた際に示される、弾性的および非弾性的反応に関連する、あるいは応力-ひずみ関係に関わる性質のことです。それには、強度、塑性、硬度、靭性、および疲労強度などが含まれます。 金属材料の加工性は、部品が加工された後の品質に直接影響を与えるため、材料選定や部品の加工工程の策定において考慮しなければならない要素の一つです。それには、鋳造性、圧延性、溶接性、切削加工性、熱処理性などが含まれる。
金属材料の性能 物理的性質 金属材料の物理的性質には、密度、融点、熱膨張率、熱伝導性、電気伝導性、磁気性などがある。金属材料の性能 化学的性質 金属材料の化学的性質とは、主に常温または高温下で、酸やアルカリ、酸化など、さまざまな媒体による腐食に対して抵抗する能力を指します。 加工性とは、金属材料の物理的・化学的性質および力学的性質が加工過程において総合的に表れるもので、冷間加工や熱間加工が容易かどうかを示す性能です。製造工程の違いにより、鋳造性、鍛造性、溶接性、切削加工性などに分けられる。
金属材料の性能には主に以下が含まれる:一、物理的性質:1、密度、2、融点、3、熱膨張率、4、熱伝導性、5、電気伝導性、6、磁性; 二、化学的性質:1、耐腐食性、2、耐酸化性、3、化学的安定性; 三、機械的性質:1、強度、2、弾性と剛性、3、塑性、4、硬度、5、靭性、6.疲労;四、加工性 1、鋳造性 2、鍛造性 3、溶接性 4、切削性 5、熱処理性
(一)金属材料の機械的性質 1、弾性と塑性 金属材料が外力を受けて変形し、その外力が取り除かれると元の状態に戻る性質を弾性という。 2、剛性 金属材料が力を受けたときに弾性変形に抵抗する能力を剛性と呼ぶ。 3、強度 金属材料が外力の作用に対して塑性変形や破断に抵抗する能力を強度と呼びます。強度には引張強度、圧縮強度、曲げ強度、せん断強度、およびねじり強度がある。 4、硬度 金属材料がより硬い物体の圧力に抵抗する能力を硬度と呼びます。 5、衝撃靭性 金属材料が衝撃荷重による破壊に抵抗する能力を衝撃靭性と呼ぶ。 6、疲労強度 金属材料が無数回の繰り返し負荷や交番負荷にさらされても破断しない最大応力を疲労強度という。 (二)金属材料の物理的・化学的・工学的特性 1、物理的特性 金属材料の主な物理的特性には、密度、融点、熱膨張率、熱伝導性、電気伝導性などがある。 2、化学的性質 金属材料の主な化学的性質には、耐酸性、耐アルカリ性、耐酸化性などがある。 3、加工性 加工性とは、物理的性質、化学的性質、機械的性質の総合です。製造方法によって、鋳造性、鍛造性、溶接性、切削加工性などに分けられる。
1. 使用性能:物理的性能、化学的性能、力学的性能
2. 工程性能:製造・加工条件において示す性能。
一、物理的性質 1、比重 2、融点 3、熱膨張性 4、熱伝導性 5、電気伝導性 6、磁性 二、化学的性質 1、耐腐食性 2、耐酸化性 3、化学的安定性 三、機械的性質 1、強度 2、弾性 3、塑性 4、硬度 5、靭性 6、疲労性 7、クリープ 四、加工性 1、鋳造性 2、鍛造性 3、溶接性 4、切削加工性 5、熱処理のしやすさ
引張強度、降伏強度、伸び率、断面収縮率、衝撃エネルギーといった特性は、金属の機械的な利用において基本的に十分なものです。しかし、疲労や破壊が問題となる場合には、金属の結晶粒を微細化する必要があり、これは微視的なレベルのことです。金属材料の性能は、一般的に使用性能と加工性能の2つの大きなカテゴリーに分けられる。使用性能とは、材料が使用条件下で必ず備えていなければならない性能であり、物理的性質、化学的性質、力学的性質を含みます。物理的性能とは、金属材料がさまざまな物理的条件下で示す性能のことです。これには、密度、融点、熱伝導性、電気伝導性、熱膨張率、磁性などが含まれる。化学的性質とは、金属が室温または高温下で外部の化学物質による侵食に耐える能力のことです。耐食性と耐酸化性を含む。機械的性質は金属材料の最も重要な使用性能であり、いわゆる金属の機械的性質とは、力学的な作用を受けた際に示される、弾性的および非弾性的反応に関連する、あるいは応力-ひずみ関係に関わる性質のことです。それには、強度、塑性、硬度、靭性、および疲労強度などが含まれます。金属材料の加工性は、部品が加工された後の品質に直接影響を与えるため、材料選定や部品の加工工程の策定において考慮しなければならない要素の一つです。それには、鋳造性、圧延性、溶接性、切削加工性、熱処理性などが含まれる。
金属材料の加工性とは、製造工程において材料が加工に適応する性能のことであり、すなわち鋳造性、鍛造性、溶接性、切削加工性、および熱処理加工性を指す。