科技的發(fā)展,是數(shù)學(xué),物理,化學(xué)的直接進(jìn)步,同時(shí),人文,語言,傳承的最好發(fā)揮。說道物理,就的說力學(xué),從冷水機(jī)上看見力學(xué),來總結(jié)發(fā)揮物理的特性。
在一般的工程技術(shù)中,碳鋼是應(yīng)用最廣泛的結(jié)構(gòu)材料之一,但遺憾的是它在低溫下的力學(xué)性能最明顯的缺點(diǎn)是存在著脆性。并非所有的金屬都具有這種低溫脆性,大部分有色金屬材料隨著溫度的下降,其屈服強(qiáng)度,抗張強(qiáng)度,硬度及抗疲勞性反而得到改善,也就是說,這些金屬材料在低溫下的力學(xué)性能反而比常溫時(shí)好。
當(dāng)選用低溫金屬結(jié)構(gòu)材料時(shí),主要是注意低溫材料的脆性和強(qiáng)度問題,特別是脆性問題。通常面心立方體金屬在低溫下保持展性,而體心立方體結(jié)構(gòu)的金屬則在低溫下變脆。
在設(shè)計(jì)低溫實(shí)驗(yàn)裝置時(shí),往往遇到尖角,拐彎等地方的焊接及冷作加工問題,而這些地方收拾應(yīng)力比較集中的地方。對(duì)于展性金屬材料可以通過范性形變來消除一部分集中應(yīng)力,從而減少材料的破裂,對(duì)于脆性金屬,由于它的范性形變很小,不可消除集中應(yīng)力,則常發(fā)生脆裂。
在低溫下常用的面心立方金屬,它的屈服強(qiáng)度隨溫度變化不要大。在設(shè)計(jì)的低溫裝置中,材料的最大允許應(yīng)力不能超過拉伸強(qiáng)度,一般應(yīng)小于材料的屈服強(qiáng)度。如根據(jù)室溫下材料的屈服強(qiáng)度或拉伸強(qiáng)度來進(jìn)行設(shè)計(jì),并在室溫下進(jìn)行試驗(yàn)后,則在低溫下應(yīng)用事不成問題。 |