ハードウェアバッテリーの破片の可塑性は固定されておらず、それに影響を与える多くの要因があります。 ハードウェア自体の結晶格子型、化学組成、金属組織などの内部要因に加えて、その外部要因(応力状態やひずみ状態の影響といった機械的要因)の変形モードや、変形条件(変形温度や変形速度といった物理的要因)も優れています。 電池の破片が塑性変形するとき、印材を変形させる外力を変形力といいます。 変形に抵抗するハードウェアの力は変形抵抗と呼ばれ、材料の塑性変形の難しさを反映します。 一般に、印材の塑性変形の単位変形力はその大きさを表すのに用いられます。 バッテリー破片の製造業者は、外力による塑性変形後に金属の形状とサイズが変化するだけでなく、内部構造と性能も変化すると正確に信じています。 一般に、金属の機械的性質には加工硬化(ひずみ剛性)という現象が生じます。 変形の程度が増加すると、強度と硬度は徐々に増加しますが、可塑性と靭性は徐々に減少します。結晶粒は変形方向に沿って伸びて配列し、繊維状構造を形成します。 材料に異方性を生じさせます。不均一な変形により印材内部に内部応力が発生し、変形後に残留応力として印材内に残留します。