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显微硬度计观察金属滑过另一金属时碎屑颗粒,工业检测
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显微硬度计下观察金属滑过另一金属时碎屑颗粒,工业检测 金属在理论强度和实验强度之间同样地表现几百或几千倍的差别,金属衰败的发生,并非由于破裂,而是由于范性流动,一个原子的平面在中车平面上滑移,此过程可以从表面裂缝可其他缺陷处开始,然而,除单晶中罕见的事例外,由于金属是由一群不规则形状的晶粒或大大减少滑移的扩展,就是由于这原因,金属实际上才比脆性固体有高很多的抗张强度,用长期间的回火,或更好些采用表面磨光,可以减少或除去一些表面裂缝,就能增加强度。 有关大气对金属强度的影响的系统工作似乎作各较少,但是有一些指示表明,这一因素具有很大的重要性,腐蚀降低强度的方式之一就是通过在外层产生缺陷,在结构设计中,应特别 注意保护这些外层不受浸蚀,这对于金属一、纤维、薄片等特别重要,因为它们比面积大,同时,在金属中,衰败似乎时常 通过在内疵处的应力的积累,例如,在铜中碳化物颗粒的界面处,这样外部气氛的影响当然无关重要。 摩擦和润滑 固体间的摩擦大部分是表面现象,但是迄今对摩擦力的根源仍然没有完全一致的看法,认为床脚是由于表面不规则点的想到交错,把摩擦功看作是一个这种不规则点提升移过另一个不规则点所做的功,然而,这一观点不能符合哈代,首先提出的事实,吸附膜可使摩擦减至原始值的几分之一,而这种膜对降低表面不规则性的尖锐程度扬起怕影响却可以略去不计。 因而,本质上是金属粘结在一起,形成“冷焊接”的接合点,为了使一块金属在另一金属上滑动,这些接合点应扯开,这样做所需要的力构成摩擦。 虽然如注意到的,摩擦与硬度有关,但硬度变化对摩擦大小的影响没有预想的那么大,因为有一种奇妙的自行补偿的效应,如两种金以和为贵 都咸,则接触面积A小,但是金属的剪切强度大,于是具有中等大小 ,但是如果一硬金属在另一软金属 滑动,虽然现在A大和s小,乘积也即摩擦,与以前的不骨很大差别,然而,有可能降低两硬金属间的摩擦,譬如,发一半球体在一平面上滑动的形式,在平面上罩以一薄层软金属,例如,末罩盖的铜的为0.8,当铜被罩以厚仅10厘米的铟则就降至0.2,剪力产生在软金属中,而且负荷大都由硬金属所支承,所以摩擦小。 当一金属罩放在中另一金属上,曾用焊接这一名词来描述接合的形成,当一金属滑过另一金属时,相互从对方挖出颗粒,时常大到足以在显微硬度计下观察到,根据这种事实说明采用“焊接”这名词,是不太过分,例如,当铜在末润滑的铜上滑动时,可看到铜碎屑粘在铜上,这本不足为奇,因为铜比铜软很多 ,但是令人惊奇的是地铜硕上也看见小坑,另外可以用电解法:一张罩以明胶的张在一适当的电解质中浸渍,潮湿地压在被测的金属的表面上,以电流在张和金属之间流动,金属的离子通入明胶,用会发生颜色的适当药剂来“显影”表示郭的存在,曾会此法表明吸着在铜上,只要一次滑动,就容易地检查到,此法如此灵敏,每平方厘米铜表面上的铜量可能少于十分之一毫克。

 


 
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