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樓主: angel1399793

日本民族看待工業的態度,有點令我恐慌

[復制鏈接]
21#
發表于 2014-1-8 08:07:29 | 只看該作者
深沉啊,哈哈哈
22#
發表于 2014-1-8 09:40:59 | 只看該作者
為什么是日本民族呢,樓主太狹隘了,無論哪個民族的,都有人類各種不同的態度,在地球哪個角落的民族都有個人發出偉大的態度。

點評

怪老鷹,把我的標題改的有些極端了  發表于 2014-1-8 09:44
23#
發表于 2014-1-8 10:31:29 | 只看該作者
其實工業就是基礎決定的,不要小看基礎啊!

點評

有人說我們的機械著作從1956年以后的都不嚴謹了,都是復制黏貼來的加上了自己的理解。基礎真的很重要,我們的基礎確實很薄弱,有些東西自己想出個方案都不知道最終能演變成什么樣  發表于 2014-1-9 10:52
24#
發表于 2014-1-8 11:36:15 | 只看該作者
學習啦!
25#
發表于 2014-1-8 11:49:51 | 只看該作者
看起來不錯。去看看
26#
發表于 2014-1-8 13:59:19 | 只看該作者
引用一段最近看的資料給大俠吧,俺只能說,這是目前老外流行的一個觀點。

Fatigue is a cumulative process, which may or may not result in a failure. Fatigue progresses through 3 stages. The first is called the crack nucleation stage. Every product made from virtually every material has tiny defects that are virtually undetectable by inspection. (After all, no part is ever completely perfect.) These defects could be voids or inclusions in the base metal, tiny scratches, cracks, or burrs from machining or forming processes, etc. After a series of cycles of stress application, the defect may develop into a tiny crack. Sometimes, even a sharp notch or corner in a highly stressed area on a part can concentrate enough stress to generate a minute crack at the tip.

附上谷哥的翻譯,俺懶一回。

疲勞是一個累積的過程,這可能會或可能不會導致故障。疲勞過程通過3個階段。首先是所謂的裂紋萌生階段。從幾乎每一個材料制成的每一個產品都有微小的缺陷是通過檢查幾乎檢測不到。 (畢竟,沒有任何部分曾經是完全完美的。)這些缺陷可能是在基體金屬,微小的劃痕,裂紋,或加工毛刺或成形工藝等空洞或夾雜物經過一系列的應激應用周期,缺陷有可能發展成一個微小的裂縫。有時候,在上一部分的高應力區域甚至是尖銳的缺口或角落可以集中足夠的應力產生在尖端微小裂紋。

點評

j檢查不到,那怎么控制?熱處理?  發表于 2014-1-12 11:53
哦,多謝回復。  發表于 2014-1-9 21:26
零散的資料都是。橫向穿插著看。  發表于 2014-1-8 23:17
大俠最近學習材料疲勞學,看的是什么書,推薦一下。  發表于 2014-1-8 21:37

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參與人數 2威望 +2 收起 理由
zhuxuwei8 + 1
threetigher + 1 問題描述清楚,顯得很專業!

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27#
 樓主| 發表于 2014-1-8 14:58:08 | 只看該作者
zerowing 發表于 2014-1-8 13:59
引用一段最近看的資料給大俠吧,俺只能說,這是目前老外流行的一個觀點。

Fatigue is a cumulative proc ...

我和大俠說的并無沖突。
我只是解釋了“所謂的裂紋萌生階段”,即裂紋是如何萌生的

關于位錯理論,已經有百年的歷史了,大量的實驗也證明了這一機制。
包括現在的熱處理強化材料的方法都是基于位錯理論發展的。
如固溶強化(滲碳),彌散強化(相變),細晶強化(調質)都是因為他們都能有效的阻止位錯運動。
而變形強化(冷作硬化)則是增加材料位錯密度的辦法提高材料的強度。
但是除了細晶強化,其他的強化方法都會降低材料的塑形,降低材料對沖擊載荷的承載能力,所以我們才會常常只強化材料表面一部分。
理論完美晶體的強度是非常高的。例如鋁,完美鋁晶體的理論強度高達1800GP,而實際鋁的的強度只有0.17GP
相差了4個數量級。
但是我們在實驗中幾乎無法制備完美晶體(因為晶體恰恰依賴缺陷生長,這樣需要的能量低),以前曾有人制備出位錯密度極低的晶須,強度確實異常的高,但是尺寸太小了,代價也異常的高,根本不能用于工業生產。

點評

另,順便問一句,大俠的完美鋁晶體理論的出處。1800GP有點神氣,如有出處,我挺想看看的。  發表于 2014-1-9 00:22
而對于疲勞來說,有交變載荷情況,有交變溫度情況,單純按照晶體缺陷解釋,不能解答我所有疑惑。僅此而已。哈哈,但是,俺是沒有資格評價這一理論的對錯的。  發表于 2014-1-9 00:21
截至目前,關于錯位理論,我認為依舊是基于屈服狀態的理解最貼近這一項。因為無論有無循環載荷,這種錯位現象都會發生。蠕變之前,是定應變,變應力,即松弛。蠕變之后就形成屈服塑變。  發表于 2014-1-9 00:17
大俠,我明白你的意思。所以我說大俠的理論沒錯。最近看資料,延伸著聯想了很多。比如說錯位,表面淬火的時候,晶格缺陷更多,但是強度卻因為晶體類型轉變等原因提高。所以,說這么多只是一種討論。  發表于 2014-1-8 23:48

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zhuxuwei8 + 1
threetigher + 1 問題描述清楚,顯得很專業!

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28#
發表于 2014-1-8 15:57:47 | 只看該作者
進去看了一下這部電視,就是覺得如果我們對待工業的態度能夠像小日本那樣的話,何愁我泱泱大國不復興,何愁不能實現我們的中國夢。
29#
發表于 2014-1-8 22:18:29 | 只看該作者
我們總是邯鄲學步,沒有視野也沒有耐心和虛心。
30#
發表于 2014-1-8 23:15:19 | 只看該作者
看了第一集,感覺從他們工作中生動形象的看出來日本人的工作態度
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