Поможем написать учебную работу
Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
Materials Science and Technology.
Materials Science and Technology is the study of materials and how they can be fabricated to meet the needs of modern technology. Using the laboratory techniques and knowledge of physics, chemistry, and metallurgy, scientists are finding new ways of using, metals, plastics and other materials.
Engineers must know how materials respond to external forces, such as compression, torsion, bending, and shear. All materials respond to these forces by elastic deformation. That is the materials return their original size and form when the external force disappears. The materials may also have permanent deformation or they may fracture. The results of external forces are creep and fatigue.
Compression is a pressure causing a decrease in volume. When a material is subjected to a bending, shearing, or torsion (twisting) force, both the tensile and compressive forces are simultaneously at work. When a metal bar is bent, one side of it is stretched and subject to a tensional force, and the other side is compressed.
Tension is pulling force; for example, the force in a cable holding a weight. Under tension, a material usually stretches, returning to its original length if the force does not exceed the materials elastic limit. Under larger tensions, the material does not return completely to its original condition, and under greater forces the material ruptures.
Fatigue is the growth of cracks under stress. It occurs when a mechanical part is subjected to a repeated or cycles stress, such as vibration. Even when the maximum stress never exceeds the elastic limit, failure of the material occur even after a short time. No deformation is seen during fatigue, but small localized cracks develop and patronage through the material until the remaining cross- sectional area cannot support the maximum stress of the cyclic force. Knowledge of tensile stress, elastic limits, and the resistance of materials to creep and fatigue are basic importance in engineer.
Creep is a slow, permanent deformation that results from steady force acting on a material. Materials at high temperature usually suffer from this deformation. The gradual loosening of boots and the deformation of components of machines and engines are all the example of creep. In many cases the slow deformation stops because deformation eliminates the force causing the creep. Creep extended over a long time finally leads to the rupture of the material.
Материаловедение и технология.
Материаловедение и технология изучает материалы и как они могут быть изготовлены для удовлетворения потребностей современных технологий. Используя лабораторные методы техники и знаниями физики, химии и металлургии , ученые обнаружили новый способ использования металлов, пластиков и других материалов.
Инженеры обязаны знать какие материалы отвечают внешним силам, такие как сжатие, растяжение, кручение и изгиб. Все материалы отвечают на эти силы упругой деформации. Эти материалы возвращают свой первоначальный размер и форму, когда внешние силы исчезают. Материалы могут тоже иметь постоянную деформацию или они могут ломаться. Результаты внешних сил это ползучесть и усталость.
Сжатие это давление приводящее к уменьшению объема. Когда материалы подвергаются силам изгиба, сдвига или кручения (скручивания), как растягивающих так и сжимающих сил, которые являются одновременно работой. Когда брусок металла сгибается, одна сторона вытягивается и подвергается силе растяжения и другая сторона сжимается.
Напряжение это сила тяги., например, сила в канате содержит вес. Под напряжение, материал обычно вытягивается, возвращается в изначальную длину если сила не превышает упругую границу материала. Под большим напряжением, материалы не возвращаются в полный первоначальное условие, и под большой силой материал разрывается.
Усталость увеличение трещин под давлением. Это случается когда механическая часть подвергается повторяющемуся циклическому давлению, такие как вибрации. Даже когда максимальное давление никогда не превышает упругую границу, разрушение материалов случается даже после короткого времени. Отсутствие деформации видно во время усталости, но малые локализованные трещины проявляются, патронажем через материалы пока оставшаяся площадь поперечного сечения не будет поддерживать максимально давление циклической силы. Знания растяжения давления, границы упругости, и сопротивления материалов ползучести и усталости основная значимость в инженерии.
Ползучесть это медленная, постоянная деформация результат который устойчивая сила, действующая на материал. Материал при высокой температуре обычно страдает от этой деформации. Постепенная ослабление рычагов и деформация компонентов машин и моторов всех примеров ползучести. В большинстве случаев медленная деформация останавливается, потому что деформация исключает силу появления ползучести. Ползучесть проявляемая в течении длительного времени приводит к разрыву металла.