Plaque d'acier GL-F620
Description des produits Empêcher le mouvement des dislocations et augmenter la force Interaction entre les dislocations et les limites des grains : Dans les matériaux cristallins, une luxation est une sorte de défaut de ligne et son mouvement conduit à la déformation plastique du matériau. Lorsqu'une luxation se déplace à l'intérieur...
Description
Description des produits
Empêcher le mouvement de luxation et augmenter la force
Interaction entre les dislocations et les limites des grains: Dans les matériaux cristallins, une dislocation est une sorte de défaut linéaire, et son mouvement entraîne la déformation plastique du matériau. Lorsqu'une dislocation se déplace dans un cristal et s'approche d'un joint de grain, elle sera gênée par le joint de grain. La disposition atomique irrégulière au joint des grains rend difficile le déplacement des dislocations aussi facilement qu’à l’intérieur du grain. Par exemple, dans les matériaux métalliques tels que l'acier, les dislocations s'accumulent aux joints de grains, tout comme un groupe de personnes rencontrant un mur (le joint de grains) et ne peut pas facilement avancer. Cet effet gênant améliore la capacité du matériau à résister à la déformation plastique, augmentant ainsi la limite d'élasticité et la résistance à la traction du matériau.
Affectant la propagation des fissures et améliorant indirectement la résistance - Propriétés liées
Obstruction des fissures par les limites des grains: L'empilement des grains à la limite affecte non seulement le mouvement des dislocations, mais a également un impact important sur la propagation des fissures. Lorsqu’une fissure est générée dans un matériau et se propage, le joint de grain va devenir un obstacle à la propagation de la fissure. Étant donné que la liaison atomique au joint de grain est différente de celle à l’intérieur du grain, lorsqu’une fissure se propage au joint de grain, une énergie supplémentaire est nécessaire pour traverser le joint de grain. C'est comme si une fissure serait bloquée lorsqu'elle rencontrerait la limite de différents « territoires » (grains). Cet effet d'obstruction sur la propagation des fissures peut améliorer la ténacité du matériau, et la ténacité est étroitement liée à la résistance du matériau et à d'autres propriétés, améliorant indirectement les propriétés liées à la résistance du matériau d'un autre point de vue.
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GL-F620 Trempe et trempe de composition chimique à très haute résistance |
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Grade |
L'élément maximum (%) |
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C |
Si |
Mn |
P |
S |
Al(min) |
N |
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GL-F620 |
0.18 |
0.55 |
1.60 |
0.025 |
0.020 |
0.015 |
0.020 |




Augmenter la résistance à la fatigue du matériau: Dans des conditions de chargement cyclique, les matériaux sont sujets aux fissures de fatigue. La microstructure complexe formée par l'accumulation de dislocations aux joints de grains peut disperser efficacement la concentration de contraintes. Lorsqu’une fissure de fatigue est générée dans le matériau, les joints de grains empêcheront la propagation ultérieure de la fissure. Par exemple, dans certains matériaux superalliés utilisés pour fabriquer des aubes de moteurs d'avion, l'obstruction des fissures de fatigue par les joints de grains permet au matériau de résister à des charges plus cycliques, augmentant considérablement la résistance à la fatigue et assurant ainsi la fiabilité des aubes dans une force complexe - l'environnement du roulement, qui est également étroitement lié aux performances de résistance globale du matériau.
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