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目前使用的低溫結構材料中,用盤多的仍是低合金結構鋼,這類鋼的韌性會隨著溫度的降低而降低,即存在一個由韌性到脆性的轉變。如果工程結構或低溫壓力容器等在脆性狀態下工作,難免發生脆斷辜故。所以,在低溫條件下使用的結構材料,除了要求足夠的強度外,具有良好的韌性。對結構材料的低溫脆性問題,長期以來做了大量的研究工作,提出了不少低溫脆性評定指標和試驗方法。溫度、應力(包括殊余應力)和應力集中是造成低溫低應力脆斷的條件,對于不同服役條件下工作的工程結構或機器零件,應有不同的指標作為低溫脆性的判據。
脆性斷裂過程也是由脆性斷裂開始和脆性裂紋擴展(速度)兩個階段組成,究竟是以防止開裂為主還是要求止住已有裂紋的擴展為主(即開裂韌性和止裂韌性),對不同結構而言是有差別的。例如,低溫壓力容器,一旦在缺陷處發生脆性開裂,要想止裂是不容易的,只要有泄漏,燃燒或爆炸事故就難以避免,因而這類設備應防止脆性開裂。而對于船舶,橋梁及礦山,工程機械等,裂紋擴展特性和止裂韌性則是通常考慮的指標,在目前,脆性斷裂控制在管道上已得到應用。不少機器零件是在交變載荷作用下工作的,由于低溫使材料變脆,允許的疲勞裂紋臨界尺寸ac比常溫下要短的多,因而脆性斷裂的危險性就比常溫下大得多。
銠作為表面涂層早在1930年就被美國金銀首飾業用作防護裝飾鍍層。
由于銠的價格今年金,且色澤柔和.耐磨性好,表面硬度高,鍍銠的銀首飾頗受歡迎。
第二次世界大戰期間,由于無線電通信及雷達的迅猛發展,致使電鍍用銠劇增。
同時,在電子工業中,銠作為導電鍍銀層的抗硫化保護涂層和導電活動接觸摩擦件的耐磨層應用廣泛。
在光學儀器中又可作為毯定的反光部件代替銀層反光部件,其用途日益擴大。雖然銠金屬的價格昂貴,但其密度較輕.鍍單件薄的鉸層代價不大.即使應付非常薄的銠鍍層也特別有效。
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