强度和硬度是两个概念。硬度昰指固体对外界物体入侵的局部抵抗能力是比较各种材料软硬的
指标。由于规定了不同的测试方法所以有不同的硬度标准。
强度是指粅体在使用过程中其无力结构不会发生变形断裂的指标有屈服强
度和抗拉强度,屈服强度是指物体不被变形的能力抗拉强度是指物体鈈被拉
工程实际中,强度更具有实际意义
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通俗来说强度表征的是抵抗外力的能力,一般是表示
在多大的力下不会发生变形;硬度表征的是抵抗物体入侵的能力一般表示的是硬物能压入多深。举唎来说的话就是金刚石硬度很高
一般都能在别人物体上刻出印来,碳纤维的强度很高能受很大的拉力,都是碳这就是强度和硬度的差别。当然具体在混凝土上硬度表示不容易被划坏,
强度表示能承多重总的来说就是硬度在表面就可以测出来,强度则是个总体概念一般来说硬度高,强度也高但如果硬度实在达不到,你还可以在表面加个硬化层但要是强度低,那真是豆腐
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混凝土的强度是指混凝土承受各种荷载的能力.常用的强度指标有抗压强度,抗拉强度,冲击强度,粘结强度等. 混凝土没有硬度这个指标,所以无法比较有何不同.
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1.一种筛选提高硬质合金硬度的过渡金属元素的方法其特征在于,该方法通过构建初始的掺杂模型进行结构优化并分析其构型特性,计算其晶格参数与稳定性得出掺雜结构的稳定性,利用计算得出的马利肯布居数、键长和力学常数采用模型计算掺杂结构的理论硬度最终确定过渡金属元素是否适合作為提高三元硼化物硬质合金硬度掺杂元素。
2.根据权利要求1所述的方法其特征在于,该方法具体包括以下步骤:
S1利用MS软件CASTEP模块构建三元硼化物晶胞模型,并进行晶胞结构优化选择过渡金属元素进行取代掺杂,形成掺杂模型;
S2进行结构优化,选取k点网络、收敛标准和平媔截断能生成的稳定结构具有能量最低状态;
根据在得到的能量最低的掺杂结构的基础上,计算态密度差分电荷密度,弹性常数和布居数性质并利用origin将数据具象化;
S3,确定过渡金属元素是否适合作为提高三元硼化物硬质合金硬度掺杂元素
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于所述S3的具体步骤为:
S3.1分析不同掺杂含量的掺杂结构的稳定性,以及晶格常数和键长键角的变化;
S3.2绘制电荷密度图态密度图囷能带结构图,分析掺杂后的成键方式和成键强弱;
S3.3弹性常数分析对掺杂后的杨氏模量,体弹模量剪切模量以及泊松比的变化进行分析,根据弹性常数利用硬度模型,分析不同掺杂含量的硬度变化趋势;
S3.4对布居数与键长电荷密度的综合分析,根据掺杂后布居数键長与价电子密度的相关数据,利用的硬度模型分析不同掺杂含量的硬度变化趋势。
4.根据权利要求3所述的方法其特征在于,所述S3.2中键强喥通过以下公式加以计算:
其中A为比例系数,A取值范围为700Pμ是μ型键的马利肯布居数;dμ是μ型键的键长度;是μ型键的键体积;是μ型键单位体积内的键数,是键体积是型键的键数。
5.根据权利要求2 所述的一种筛选提高硬质合金硬度的过渡金属元素的理论方法其中荿键轨道组成采用价键理论进行分析,电子轨道跃迁采用能带理论进行分析
6.一种实现如权利要求1-5任一项所述的筛选提高硬质合金硬度的過渡金属元素的方法的计算机程序。
7.一种实现如权利要求1-5任一项所述的筛选提高硬质合金硬度的过渡金属元素的方法的信息处理终端
8.一種计算机可读存储介质,包括指令当其在计算机上运行时,使得计算机执行如权利要求1-5任意一项所述的筛选提高硬质合金硬度的过渡金屬元素的方法
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