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【動設備技術交流版】動設備【毎日一問】20190727

2019-07-28View Original

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この投稿は最後にwawa*n*ntaoziによって2019-7-28 22:14に編集されました。質問:金属材料の冷間脆性とは何ですか? このシリーズの投稿には解答は設けず、海友の皆さんはそれぞれ自分の意見を述べ、自分が理解した内容で返信していただければ結構です。 返信には5分から15分の報酬が与えられ、フォーラムの発展に積極的にご参加いただき、応援してくださる皆様を心より歓迎します!!! 化学工業用機器と機械
Reply #22019-07-28
冷間脆性とは、温度が下がるにつれて金属材料の強度が増し、一方で靭性が低下するという現象の呼称です。
Reply #32019-07-28
温度が下がるにつれて、ほとんどの鋼材の強度は上昇する一方で、靭性は低下する。金属材料が低温下で示す脆性を冷間脆性と呼ぶ。材料が延性破壊から脆性破壊に移行する上限温度を、靭性脆性遷移温度と呼ぶ。低温による脆性破壊を防ぐため、鋼材の許容される最低作業温度は、延性・脆性遷移温度の上限よりも高く設定されるべきである
Reply #42019-07-28
冷間脆性とは、温度が下がるにつれて金属材料の強度が増し、一方で靭性が低下するという現象の呼称です。
Reply #52019-07-28
金属材料が低温下で示す衝撃値が著しく低下する現象を、冷間脆性と呼ぶ。
Reply #62019-07-29
冷間脆性とは、温度が下がるにつれて金属材料の強度が増し、一方で靭性が低下するという現象の呼称です。
Reply #72019-07-29
温度がある範囲に下がると、鋼材の衝撃靭性は急激に低下し、破面の性質が靭性破壊から脆性破壊へと変わる。
Reply #82019-07-29
温度が下がるにつれて、ほとんどの鋼材の強度は上昇する一方で、靭性は低下する。金属材料が低温下で示す脆性を冷間脆性と呼ぶ。
Reply #92019-07-29
温度が下がるにつれて、ほとんどの鋼材の強度は上昇する一方で、靭性は低下する。金属材料が低温下で示す脆性を冷間脆性と呼ぶ。材料が延性破壊から脆性破壊に移行する上限温度を、靭性脆性遷移温度と呼ぶ。低温脆性破壊を防ぐために、鋼材の許容最小作業温度は、延性・脆性遷移温度の上限よりも高く設定されるべきである。
Reply #102019-07-29
低温下、材料の耐衝撃性能は著しく低下する
Reply #112019-07-29
金属が一定の温度条件下で非常にもろくなる現象
Reply #122019-07-29
鋼材が100℃以下で非常にもろくなる現象は、その冷間脆性と呼ばれます。
Reply #132019-07-29
鋼材が100℃以下で非常にもろくなる現象は、その冷間脆性と呼ばれます。
Reply #142019-07-29
温度が下がるにつれて、ほとんどの鋼材の強度は上昇する一方で、靭性は低下する。金属材料が低温下で示す脆性を冷間脆性と呼ぶ。
Reply #152019-07-29
温度が下がると金属の靭性は低下し、強度は上昇する。この温度の低下量は範囲値である。
Reply #162019-07-29
冷間脆性とは、温度が下がることで靭性が低下することです
Reply #172019-07-29
冷間脆性:温度が下がるにつれて、ほとんどの鋼材の強度は上昇する一方で、靭性は低下する。金属材料が低温下で示す脆性を冷間脆性と呼ぶ。材料が延性破壊から脆性破壊に移行する上限温度を、靭性脆性遷移温度と呼ぶ。低温脆性破壊を防ぐために、鋼材の許容最小作業温度は、延性・脆性遷移温度の上限よりも高く設定されるべきである。
Reply #182019-07-29
冷間脆性とは、温度が下がるにつれて金属材料の強度が増し、一方で靭性が低下するという現象の呼称です。冷間脆性:冷間脆性とは、温度が下がるにつれて、ほとんどの鋼材の強度は上昇する一方で、靭性は低下することです。
Reply #192019-07-29
冷間脆性とは、温度が下がるにつれて金属材料の強度が増し、一方で靭性が低下するという現象の呼称です。
Reply #202019-07-29
冷間脆性とは、温度が下がるにつれて金属材料の強度が増し、一方で靭性が低下するという現象の呼称です。
Reply #212019-07-29
低温脆性とは、鋼が低温状態下で延性から脆性に変化し、それによって破壊が生じる現象を指す。低温脆性に影響を与える要因は多く、結晶格子の種類だけでなく、材料の組成や組織などの要因にも左右される。ここでは、材料の組成、結晶粒のサイズ、微細組織が低温脆性転移温度に与える影響についてそれぞれ論じる。2つの観点から説明できる。マクロ的には、材料の破断強度と降伏強度は温度と関係があり、対称性が低い金属ではこの傾向がより顕著になる。一般的に、材料の破断強度は温度が下がるにつれて低下し、一方で降伏強度は上昇する。これら2つの関数は脆性・延性遷移温度で交差し、この温度以下では材料の降伏強度が破断強度よりも大きくなるため、材料は荷重がかかっても降伏する前に破断し、脆性的な挙動を示す。 微視的なメカニズムから見ると、低温での脆性は結晶格子内での転位の運動に伴う抵抗と関連している。この抵抗が大きくなると、材料の降伏強度もそれに応じて上昇する。なぜなら、材料が塑性変形する際には主に転位の運動によって変形が進行するからである。対称性が低い金属や合金では、温度が下がるにつれて転位の運動に対する格子抵抗が増加し、原子の熱活性化能力が低下する。したがって、材料の降伏強度が上昇する。

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