不好的,早就吵开了。
“是的,我们找到了准确的方法!”董信仁教授满脸红光,神采奕奕,眼神中掩藏不住激动,“还是多亏了慕博士您的位错理论啊!”
话语间,董信仁也有着感谢之情。
位错理论做出了理论成果,而将理论转化为实际,将项目交给机械工程学院,其实算是欠了材料学院以及慕景池人情的。
全华夏,不知有多少研究团队能做这个理论转化为实际的项目,但偏偏落在了他们机械工程学院。
这里面,可是有人脉往来的。
“做到什么程度?”慕景池没想这么多,对于研究结果他更为看重,继续追问。
“我们主要做的是金属的塑性变形,单晶体、多晶体和合金的塑性变形。”涉及到科学研究方面,董信任也是认认真真的给慕景池汇报。
“根据为位错理论,我们对塑性加工方式进行更为精细且精准的改进控制,已经能做到拘束一部分位错的运动,以此增强材料的力学性能。”
单晶体的塑性变形的方式有滑移和孪生两种。位错的运动造成滑移,是以拘束位错的运动,也变更改进材料的性能。
工程上使用的金属绝大部分都是多晶体。多晶体中每个晶粒的变形基本方式与单晶体相同。但由于多晶体材料中各个晶粒位向不同,且存在许多晶界,因此变形要复杂得多。
多晶体中,由于晶界上原子排列不很规则,阻碍位错的运动,使变形抗力增大。金属晶粒越细,晶界越多,变形抗力越大,金属的强度就越大。
在发生滑移是,软位向晶粒先开
第0160章 金属的塑性变形(2/4)