金屬結構材料-研磨機械樣品截面檢測顯微鏡
沖蝕和研磨的機械過程,是大多數顆粒從母巖碎屑減小的原因。這
種作用可使顆粒粒徑減至0.001mm(1 μm),在由冰川研磨而來的
巖石的粉狀物質情況下,甚至還可磨細至更小的粒徑。這些土顆粒
的外觀形狀,主要是塊狀的和角狀的,但是會在搬運中或多或少地
被磨成圓形。從礫石直到粉砂所有的較大和較小粒徑的顆粒,都可
能有相似的外貌,這些土被說成是粒狀的、無粘性的和粗粒化的土
。
大多數小于1μm的土材料是溶解和結晶的化學作用結果,這些
微細顆粒乃形成土的非常重要的粘粒粒組。這些粘土是由有粘性的
、細粒粒組組成。這些顆粒除粒徑微小外,在外貌上與粗粒土也不
相同,主要是板狀或棒狀。高倍電子顯微境的發展,已能將粘土顆
粒及其一定程度下的結構團塊拍成照片。中,可以看到多水高嶺土
粘土顆粒的外貌,則是以伊利石為主的粉質粘土中顆粒的分布。在
河水巾搬運的較小的土顆粒是處于懸浮狀態,在到達湖泊或堵塞的
淹沒地區后,便在那里沉淀下來形成軟粘土(主要是粘土且常是有
機沉積物),稱作湖積粘土。這個過程是在形成期間連續存在的許
多當今實例中的一個。
金屬的變形
金屬作為結構材料的重要性,幾乎總是與其支承拉力或壓力的
承載能量和其抵抗有限變形而不破壞的能力有關。通?捎美υ
驗來評定這些性能,通過這種試驗,可確定其彈性模量、屈服應力
或條件應力、抗拉強度及延伸率。也可進行硬度或抗壓痕能力的測
定。