纳米压痕-赫兹接触的意义和塑性区的发展

纳米indentation是一种使用仪表压痕技术测量小体积材料的机械性能的方法。欧洲杯足球竞彩可以测量弹性模量,硬度,断裂韧性,蠕变和动态性质,例如储存和损失模量。在这篇和随后的文章中,我们将研究纳米压墨仪器的欧洲杯猜球平台用户面临的一些问题。我们的目的是教育并通知这种类型的设备的预期用户可以测量和影响结果的结果。2020欧洲杯下注官网

来自Fischer-Crepps实验室的IBIS纳米狭窄系统。

图1。来自Fischer-Crepps实验室的IBIS纳米狭窄系统。

球形压头,扁平标本和赫兹均联系

首先通过赫兹在19世纪的赫兹研究了球形压头和平坦表面之间的接触性质。这对我们来说具有重要性,因为纳米狭窄测试,因为与压痕的初始接触是在平坦的样本表面上采用球形压痕的形式,即使对于尖锐的尖端,也是因为所有真正的尖端都有半径并且不是原子上尖锐的。在这些条件下,初始接触通常是弹性的,因为Herztian应力场中的剪切应力水平不足以引起样品材料中的塑性变形。Hertzian的接触方程表明,当没有可塑性并且接触是弹性的时,平均接触压力PM(压痕应力)与称为压痕应变的比率为A / R线性成比例。

压痕应力和压痕菌株

压痕应力和压痕菌株

图2。压痕应力和压痕菌株

标本中的剪切应力

随着载荷增加,样本中的剪切应力增加。用球形压痕的压痕的主剪切应力在120A的深度为0.47pm,在压头下方直接在样本表面下方的深度0.5a。我们可以采用Tresca或Von Mises剪切应力标准,其中塑料流动发生在T»0.5Y时,以表明在PM»1.1Y时可以首先预期在球形压模下方的样品中的塑性变形。随着载荷进一步应用,塑料区的尺寸增大,这导致压痕应力的平衡。这表示偏离线性弹性响应。

完全开发的塑料区的演变。

图3。完全开发的塑料区的演变。

开发塑料区

变得有一个点,其中负载的任何增加导致接触半径的比例增加,因此平均接触压力变得恒定(忽略任何应变硬化效果)。在完全开发的塑料区的这些条件下,我们称平均接触压力样本的硬度H。

弹性和塑料接触之间的过渡

从弹性到塑料接触的过渡是关于薄膜的测试特别重要。在非常低的渗透深度下,通常观察到载荷增加的硬度增加。这是由于弹性和塑料接触之间的过渡。在这些接触的初始阶段,触点是弹性(或部分塑料),并且平均接触压力随着A / R的增加而上升。在这些条件下,作为纳米狭窄仪器的硬度H报告的量应更正确地称为平均接触压力。只有在获得完全开发的塑料区时,才能平均接触压力等于硬度。这通常可以通过高原的高原识别,以增加穿透深度。如果压痕是钝的,并且薄膜薄,则在可以实现完全开发的塑料区之前,基板可以影响接触。

显影塑料区的重要性

了解显影塑料区的意义对纳米肾脏测试数据的使用和解释至关重要。通常,用户不了解此问题,并归于模数或硬度对大小效果,氧化物层等的变化。这是压痕应力(接触压力)与缩进应变之间的关系,即关键问题。

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引用

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  • 美国心理学协会

    Fischer-Cripps实验室。(2019年5月30日)。纳米intentation - 茅衫联系与塑料区发展的意义。Azom。从6月30日,2021年6月30日从//www.wireless-io.com/artice.aspx?articled=5418中检索。

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    Fischer-Cripps实验室。“纳米狭窄 - 茅衫联系与塑料区发展的意义”。氮杂。2021年6月30日。

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    Fischer-Cripps实验室。“纳米狭窄 - 茅衫联系与塑料区发展的意义”。Azom。//www.wireless-io.com/article.aspx?articled=5418。(访问2021年6月30日)。

  • 哈佛

    Fischer-Cripps实验室。2019年。纳米压痕-赫兹接触的意义和塑性区的发展。Azom,浏览2021年6月30日,//www.wireless-io.com/article.aspx?articled=5418。

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