韧脆转变温度:主要针对钢铁随着温度的变化其内部晶体结构发生改变,从而钢铁的韧性和脆性发生相应的变化。 1.低温情况:当温度下降至较低(根据钢的种类而不同)时,本来韧性良好的钢失去了应有的韧性,变得像玻璃棒一样脆而易折。因此在寒冷地区(如冬季的西伯利亚、南北两极)使用的钢材必须选用能适应寒冷情况的种类。低温脆性受位错移动力派纳力的影响,低温下派纳力移动困难,导致材料屈服强度急剧升高,在某一温度与断裂强度相等。这个温度就是韧脆转变温度。继续降温,屈服强度继续升高,大于断裂强度,所以低温下材料在没有塑性变形的条件下已经发生脆性断裂。材料的断裂强度受温度影响较小。 2.热钢:钢铁基本为晶体结构。当温度上升至200~300℃时,由于内能增高,导致晶体键断裂。此时钢仍为较硬的固态,因此变脆易折。 3.韧脆转变温度:对体心立方晶体金属及合金或者某些密排六方晶体金属及合金当温度低于某一温度tk时,材料由韧性状态转变为脆性状态,此时的温度为韧脆转变温度。 金属在温度降低的过程,会由塑性材料向脆性材料转变,这个温度被称作材料的脆性转变温度。因为绝大多数材料,在一定温度之下,原子移动困难,塑性变形的根本---位错无法移动。材料由塑性转为脆性。 建议想了解相关问题的人可以去查找翻阅下 国标gb/t6803-1986《铁素体钢的无塑性转变温度 落锤试验方法》(ndt)和美国的astm e208-81“铁素体钢的无塑性转变温度 落锤试验标准方法” 无塑性转变温度表示含有小裂纹的钢材在动态加载屈服应力下发生脆性断裂的最高温度。