材料力学第2章ppt课件.ppt
《材料力学第2章ppt课件.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《材料力学第2章ppt课件.ppt(64页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、第二章,第一节 应力状态软性系数 第二节 压缩、弯曲、扭转性能 第三节 缺口试样静载荷试验 第四节 硬 度,第二章 金属在其它静载荷下的力学性能,前言,研究金属材料常温静载荷下的力学性能选用压缩、弯曲、扭转试验方法。目的:测定机件或工具的材料在相应承载条件下的力学性 能指标作为设计选材依据; 选用不同应力状态的试验方法便于研究材料相应力 学性能的变化。,第二章,第一节 应力状态软性系数,同一种金属材料,在一定承载条件下产生何种失效形式,除与自身强度大小有关外,还与承载条件下的应力状态有关。不同的应力状态,其最大正应力max与最大切应力max的相对大小是不一样的。因此,对金属变形和断裂性质将产生
2、不同影响。为此,我们必须知道不同静加载方式下试样中max 和max的计算方法及其相对大小的表示方法。,由材料力学可知,任何复杂应力状态均可用三个主力1、2和3(123)来表示。根据这三个主应力, 由最大切应力理论计算最大切应力:max=(13)/2; 由相当最大正应力理论计算最大正应力:max1(23)。,第二章,应力状态软性系数max 和max的比值表示它们的相对大小,记为,对于金属材料:取0.25,则 单向拉伸时的应力状态只有1,230,因此0.5max应力状态越软,金属越易产生塑性变形和韧性断裂。,第二章,应力状态软性系数,单向静拉伸的应力状态较硬,一般适用于塑性变形抗力与切断强度较低的
3、所谓塑性材料试验。 对于塑性较好的金属材料,则常采用三向不等拉伸的加载方法,使之在更“硬”的应力状态下显示其脆性倾向。,第二章,第二节 压缩、弯曲、扭转性能,一、压缩试验1、压缩试验的特点:应力状态软性系数2 ,应力状态较软,材料易产生塑性变形。主要测定拉伸时呈脆性的金属材料在塑性状态下的力学行为。拉伸时塑性很好的材料在压缩时只发生压缩变形而不会断裂。脆性材料在压缩时除能产生一定的塑性变形外,常沿与轴线45方向产生断裂,具有切断特征。 软钢: 易压缩成腰鼓状、扁饼状。铸铁: 拉伸时断口为正断;压缩时沿45o方向切断。因此,塑性变形小的材料,或者使用工况为压缩状的材料,应采用压缩实验。,第二章,
4、2、压缩试验 压缩试验用的试样其横截面为圆形或正方形,试样长度L一般为直径或边长的2.53.5倍。 金属的单向压缩试验按GB/T7314-2005金属材料室温压缩试验方法进行。 3 、主要性能指标: 1、规定非比例压缩应力pc 2、抗压强度bc试样压至破坏过程中的最大应力。 如果试验时金属材料产生屈服现象,还可测定压缩屈服点sc.,第二章,第二章,为了减小试样在压缩过程呈腰鼓状的趋势,试样的两端需加工成具有角度的凹圆锥面,以便使试样能均匀变形。,第二章,二、弯曲试验,1、弯曲试验的特点1) 弯曲试验的试样形状简单,操作方便。2)弯曲试验时不存在试样偏斜对试验结果的影响,可用试样弯曲的挠度显示材
5、料的塑性。3)弯曲试验时,试样的表面应力最大,可较灵敏地反映材料的表面缺陷。2、弯曲试验的应用1)常用于测定铸铁、铸造合金、工具钢及硬质合金等脆性与低塑性材料的强度和显示塑性的差别。2) 常用来比较和鉴定渗碳层和表面淬火层等化学热处理及表面热处理机件的质量和性能。,第二章,弯曲试验,第二章,3、弯曲试验原理,试样在弹性范围内弯曲时,受拉侧表面的最大弯曲应力: M最大弯矩: ( 三点弯曲 M=FLS/4 四点弯曲 M=Fl/2 )W试样的抗弯截面系数: 圆形试样 矩形试样,第二章,4、弯曲试验力学性能指标,金属抗弯试验方法按GB/T232-1999金属材料弯曲试验方法进行。 1)规定非比例弯曲应
6、力pb试样弯曲时,外侧表面上的非比例弯曲应变pb达到规定值时,按弹性弯曲应力公式计算的最大弯曲应力。 例如:pb0.01或pb0.2 三点弯曲: 四点弯曲: n挠度放大系数 Y 圆形试样的半径或矩形试样的半高,2)抗弯强度bb 根据试样弯曲至断裂前达到的最大弯曲力,按弹性弯曲应力公式计算的最大弯曲应力,称为抗弯强度。3)其它力学性能指标弯曲弹性模量、断裂挠度f bb、断裂能量U。,第二章,弯曲力挠度 曲线,第二章,三、扭转试验,金属扭转试验按GB10128-88金属扭转试验方法进行。主要采用直径d010mm、标距长度L0为50mm或100mm的圆柱形试样。1、扭转试验的特点1)扭转的应力状态软
7、性系数0.8,比拉伸大,易显示金属 的塑性行为。2)圆形试样扭转时,整个长度上塑性变形是均匀的,没有缩颈现象。所以能反映高塑性材料直至断裂前的变形能力和强度。3)能较敏感地反映出金属表面缺陷及表面硬化层的性能。4)扭转试验是测定大部分材料切断强度最可靠的方法。,2、扭转试验的应用 1)高温扭转试验可用来研究金属在热加工条件下的流变性能与断裂性能,确定工艺参数; 2)可利用扭转试验研究或检验工件热处理的表面质量和表面强化工艺的效果; 3)根据扭转试验的宏观断口特征,可明确鉴别金属材料的最终断裂是正断还是切断。切断:断口平整且与试样轴线垂直,有回旋状塑性变形痕迹;正断:断面与试样轴线成45角且呈螺
8、旋状。,第二章,扭转试样中的应力与应变,第二章,3、扭转试验的力学性能指标,试样在弹性范围内表面切应力和切应变为:式中,W为试样抗扭截面系数,圆柱试样1、切变模量G 弹性范围内,切应力与切应变之比。测出扭矩增量T和相应扭角增量,求出切应力与切应变,即得2、扭转屈服点s在扭转曲线或试验机扭矩读盘上读出屈服时的扭矩Ts即可得扭转屈服点s,3、规定非比例扭转应力p 试样标距部分表面的非比例切应变P达到规定数值时,按弹性扭转公式计算的切应力,称为规定非比例扭转应力p 4、抗扭强度b试样在扭断前承受的最大扭矩Tb,利用弹性扭转公式计算的切应力为抗扭强度。,第二章,扭转-扭角曲线及Tp和Tb的确定方法,第
9、二章,第三节 缺口试样静载荷试验,一、缺口效应 实际机件不是截面均匀而无变化的光滑体,往往存在键槽、螺纹等剧烈变化,截面变化的部位可视为“缺口”。 由于缺口的存在,在静载荷作用下缺口截面上的应力状态将发生变化,产生“缺口效应”。,1、缺口试样在弹性状态下的应力分布,轴向应力y在缺口根部最大,其最大应力决定于缺口几何参数(根部曲率半径影响最大),缺口越尖锐,应力越大。,x是金属变形连续性要求的结果。,对于薄板,z0,缺口薄板受拉伸后其中心部分是两向拉伸的平面应力状态;在缺口根部, x0,为单向拉伸应力状态。,垂直于厚板方向的收缩变形受到约束, z0, z =(x+y)。在缺口根部为两向拉伸应力状
10、态,缺口内侧为三向拉伸的平面应变状态,且y z x。,缺口引起的应力集中程度常用理论应力集中系数Kt表示: Kt值与材料性质无关,只决定于缺口几何形状。,缺口效应,引起应力集中,并改变缺口前方的应力状态,使缺口试样或机件所受应力由原来的单向应力状态变为两向或三向应力状态。对于脆性或低塑性材料,使其抗拉强度降低。,第二章,2、缺口试样在塑性状态下的应力分布,y=x+s z=(x+y)随着塑性变形逐步向内转移,各应力峰值越来越大,位置也逐步移向中心,试样中心区y最大。,缺口效应,在存在缺口的条件下,由于出现三向应力状态,并产生应力集中,试样的屈服应力比单向拉伸时高,产生了“缺口强化”现象。使塑性材
11、料强度增高,塑性降低。,第二章,二、缺口试样静拉伸试验,缺口试样静拉伸试验又可分为轴向拉伸和偏斜拉伸两种。,第二章,常用缺口试样的抗拉强度bn与等截面尺寸光滑试样的抗拉强度b的比值作为材料的缺口敏感性指标,称为缺口敏感度,用qe或NSR。 qe缺口敏感性。 脆性材料:qe1 ,高强度材料qe1。表明缺口根部尚未发生明显塑性变形时就已经脆性断裂。 塑性材料,若缺口不太尖锐可能产生塑性变形时,qe1 缺口静拉伸试验广泛用于研究高强度钢的力学性能、钢和钛的氢脆,以及用于研究高温合金的缺口敏感性等。,第二章,三、缺口试样偏斜拉伸试验,一般也用缺口试样的bn与光滑试样的b的比值表示材料的缺口敏感度。,第
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 材料力学 ppt 课件
链接地址:https://www.31ppt.com/p-1343415.html