工程上的材料通常是單晶體還是多晶體
工程上的材料通常是單晶體還是多晶體
因此,說晶體(一般指單晶體)具有各向同性或者各向異性都不準確。應該表述為:單晶體中,除等軸晶系的晶體具有各向同性外,其余晶體均具有各向異性;多晶體具有各向同性。順便顯擺一下,均質體也具有各向同性。塑性變形出題可大可小,簡答可以考原理,分析可以考應用,計算也有的很多題目可以考查。但題目本身還是聚焦于常見的知識點。(1)各種強化方式及機理,相信我,它肯定是重點中的重點。(2)工程材料的應力應變曲線,其實本身沒難度,知道延性還是脆性就好,另外理解一下屈服的概念,知道屈服點(或是上下屈服點),偏向于材料力學的計算是不大會體現在里面的。(3)屈服現象,包括呂德斯帶的概念,消除的方法;應變時效的概念和機制。(4)Schmid定律,取向因子m的計算,滑移系開動的分切應力的計算。
導讀因此,說晶體(一般指單晶體)具有各向同性或者各向異性都不準確。應該表述為:單晶體中,除等軸晶系的晶體具有各向同性外,其余晶體均具有各向異性;多晶體具有各向同性。順便顯擺一下,均質體也具有各向同性。塑性變形出題可大可小,簡答可以考原理,分析可以考應用,計算也有的很多題目可以考查。但題目本身還是聚焦于常見的知識點。(1)各種強化方式及機理,相信我,它肯定是重點中的重點。(2)工程材料的應力應變曲線,其實本身沒難度,知道延性還是脆性就好,另外理解一下屈服的概念,知道屈服點(或是上下屈服點),偏向于材料力學的計算是不大會體現在里面的。(3)屈服現象,包括呂德斯帶的概念,消除的方法;應變時效的概念和機制。(4)Schmid定律,取向因子m的計算,滑移系開動的分切應力的計算。
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晶體分為三個晶族,三個晶族進一步分為七個晶系,其中,高級晶族里的等軸晶系(這個晶族也只有這一個晶系)具有各向同性,其余的單晶體中,都是各向異性。多晶體具有各向同性,是因為它是由很多很小的單晶體堆積而成,具有統計學意義上的各向同性(因為雜亂無章的單晶堆積,其各個方向物理性質趨向均一,當研究尺度過小時,各向同性消失),而等軸晶系無論研究尺度多大多小,都具有各向同性。因此,說晶體(一般指單晶體)具有各向同性或者各向異性都不準確。應該表述為:單晶體中,除等軸晶系的晶體具有各向同性外,其余晶體均具有各向異性;多晶體具有各向同性。順便顯擺一下,均質體也具有各向同性。塑性變形出題可大可小,簡答可以考原理,分析可以考應用,計算也有的很多題目可以考查。但題目本身還是聚焦于常見的知識點:(1)各種強化方式及機理,相信我,它肯定是重點中的重點。(2)工程材料的應力應變曲線,其實本身沒難度,知道延性還是脆性就好,另外理解一下屈服的概念,知道屈服點(或是上下屈服點),偏向于材料力學的計算是不大會體現在里面的。(3)屈服現象,包括呂德斯帶的概念,消除的方法;應變時效的概念和機制。(4)Schmid定律,取向因子m的計算,滑移系開動的分切應力的計算。(5)滑移和孿生的機制和特點;(6)冷變形金屬的微觀組織,這里要知道織構的概念。
工程上的材料通常是單晶體還是多晶體
因此,說晶體(一般指單晶體)具有各向同性或者各向異性都不準確。應該表述為:單晶體中,除等軸晶系的晶體具有各向同性外,其余晶體均具有各向異性;多晶體具有各向同性。順便顯擺一下,均質體也具有各向同性。塑性變形出題可大可小,簡答可以考原理,分析可以考應用,計算也有的很多題目可以考查。但題目本身還是聚焦于常見的知識點。(1)各種強化方式及機理,相信我,它肯定是重點中的重點。(2)工程材料的應力應變曲線,其實本身沒難度,知道延性還是脆性就好,另外理解一下屈服的概念,知道屈服點(或是上下屈服點),偏向于材料力學的計算是不大會體現在里面的。(3)屈服現象,包括呂德斯帶的概念,消除的方法;應變時效的概念和機制。(4)Schmid定律,取向因子m的計算,滑移系開動的分切應力的計算。
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