硬度
硬度表示材料抵抗其他物体刻划或压入其表面的能力,也订理解为在固怵表面产生局部 变形所需的能量.这一能量与材料内部化学键强度以及配位数等有关“
硬度的测定方法有刻划法、压入法' 弹子回跳法及磨蚀法等,相应地有莫氏硬度(刻划 法).布氏硬度、韦氏硬度和史氏硬度(压人法)及肖氏硬度(弹子回跳法)等“硬度的发 小随测定方法而不同,一般地无机非金属材料的硬度常用莫氏fMohs)硬度来表示』材料 的莫氏硬度分为W个级别,硬度值越大意味着其硬度越高
易碎(磨)性
仅用强度和硬度还不足以全面精确地表示材料 粉碎的难易程度,因为粉碎过程除决定干材料物性 外,还受物料粒度,粉碎方式(粉碎设备和粉碎匚 艺)等诸多因素的影响「因此,引人易碎(磨)件 概念。所谓易碎(磨)性即在一定粉碎条件下、将 物料从一定粒度粉碎至某一指定粒度所需要的比」力 耗——单位质量物料从一定粒度粉碎至某一指定粒 度所需的能量,或施加一定能量能使一定物料达到 的粉碎细度“材料的易碎(磨)性有许多表示方法。
脆性
脆性是与期ft相反的一种性质匸从变形方曲看,脆性材料受力破坏时直到断裂前只出现 极小的弹性蛮形而不出现塑性变形,因此其极限强度一般不超过弹性极限,脆性材料抵抗动 载荷或冲击的能力较差,许多硅酸盐材料如水泥混凝土、玻璃、陶瓷' 铸石等都属于脆性材 料,它们的抗拉能力远低于抗压能力。止亩于脆性材料的抗冲击能力较弱,所以采用冲击粉 碎的方法可有效地使它们产生粉碎。
材料的刼性
材料的物性是指在外力的作用下,塑性变形过程中吸收能量的能力"吸收的能最越大. 韧性越好,反之亦然。韧性是介于柔性和脆性之闾的一种材料性能。一般材料的断裂韧性是 从开始受到载荷作用直到完全断裂时外力。
与脆性材料相反,韧性材料的抗拉和抗冲击性能较好,但抗压性能较克,在复合材料r. 程中,韧性材料与脆性材料的有机复合,可使二者互相弥补,相得益影,从而得到其中任何 一种材料单独存在时所不具有的良好的综合力学性能。如在橡胶和塑料中填充无机矿物质捌 体可明显改善其力学性能;钢筋混凝土的抗拉强度远高于素混凝土的抗拉强度。
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