加载速率不同课件.ppt
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1、1,因加载速率提高,形变速率也随之增加,形变速率是单位时间的变形量。因此,用形变速率(又分绝对变形速率和相对变形速率)可以间接地反映加载速率的变化。相对变形速率又称应变率。 不同机件的应变速率范围大约为10-6106s-1。静拉伸试验的应变速率为10-510-2s-1,冲击试验的应变速率为102104s-1。试验表明,应变速率在10-410-2s-1内,金属的力学性能没有明显变化,可按静载荷处理。当应变速率大于10-2s-1时,力学性能将发生明显变化。,2,缺口 冲击载荷 降低温度 钢的冷脆是一种低能量断裂,一般为解理断裂,有时为准解理断裂或沿晶断裂。冷脆的断裂功极低,后果是灾难性的。(原因是
2、断裂面间距为原子间距,力的作用距离只有0.1nm数量级,即使力很大,断裂所消耗的功W=F.S也相当低)。,使塑性变形得不到充分发展,更灵敏地反映材料的变脆倾向。 (脆断趋势),3,3-1 冲击载荷下金属变形和断裂的特点 冲击载荷下,整个承载系统承受冲击能,所以机件、与机件相连物体的刚度都直接影响冲击过程的时间,从而影响加速度和惯性力的大小。 由于冲击过程持续时间短,测量不准确,难于按惯性力计算机件内的应力,所以机件在冲击载荷下所受的应力,通常假定冲击能全部转换为机件内的弹性能,再按能量守恒法计算。,4,1、应变率对金属材料的弹性行为及弹性模量没有影响。 因弹性变形是以声速在介质中传播的,声速在
3、金属介质中相当大,钢中为4982 m/s,普通摆锤冲击时绝对变形速率只有55.5m/s,冲击弹性变形总能跟上冲击力的变化。,5,2、金属材料在冲击载荷作用下塑性变形难于充分进行,原因为: 冲击载荷下应力水平比较高,滑移临界切应力增大,产生附加强化;使许多位错源同时起作用,抑制了单晶体中易滑移阶段的产生与发展。 冲击载荷增加了位错密度和滑移系数目,出现孪晶,减小了位错运动自由行程平均长度,增加了点缺陷的浓度。,6,静载荷作用时:塑性变形比较均匀的分布在各个晶粒中; 冲击载荷作用时:塑性变形则比较集中于某一局部区域,反映了塑性变形不均匀。 这种不均匀限制了塑性变形的发展,导致了屈服强度、抗拉强度的
4、提高,且屈服强度提高的较为明显,抗拉强度提高的较少。如图所示。 3、材料塑性和应变速率之间无单值依存关系。,7,4、随应变率增加,塑性、韧性与断裂方式有关。 如果在一定加载条件及温度下: 材料产生正断,则断裂应力变化不大,随应变率的增加塑性减小; 如果材料产生切断,则断裂应力随着应变率提高显著增加,塑性的变化不一定,可能不变或提高。,8,3-2 冲击弯曲和冲击韧性 一、冲击韧性 是指材料在冲击载荷作用下吸收(弹性变形功)塑性变形功和断裂功的能力。常用标准试样的冲击吸收功AK来表示。 二、冲击试样 如图所示 1、冲击弯曲试验试样的种类: 夏比v型缺口冲击试样(我国以前称夏氏试样) 夏比u型缺口冲
5、击试样(我国以前称梅氏试样) 无缺口冲击试样:适用于脆性材料(球铁、工具钢、淬火钢等),缺口试样,9,2、冲击试样开缺口的目的 使缺口附近造成应力集中,保证在缺口处破断。 缺口的深度和尖锐程度对冲击吸收功影响显著。缺口越深、越尖锐,Ak值越小,材料表现的脆性越大。 所以,不同类型和尺寸试样的Ak值不能相互换算和直接比较。,10,三、冲击弯曲试验原理 1、冲击试验的分类:按其服役工况有:图 简支梁下的冲击弯曲试验(夏比冲击试验) 悬臂梁下的冲击弯曲试验(艾氏冲击试验) GB/T41581984 冲击拉伸试验 冲击扭转试验 按试验温度可分为高温、低温和常温冲击试验,按试样的缺口类型可分为V型和U型
6、两种冲击试验。现行国家标准GB/T2292007金属材料 夏比摆锤冲击试验方法将以上所涉及的试验方法统一合并在一个标准内,更加便于执行。,2、冲击弯曲试验: GB/T229-2007金属材料 夏比摆锤冲击试验方法规定,如图所示。冲击吸收能量K(1994年标准为冲击吸收功Ak):KGH1-GH2=G(H1-H2)mg(H1-H2) 对采用u型缺口和v型缺口的试样,其冲击吸收功分别用Aku和Akv来表示。试验前需对试验机进行校核。 旧标准使用ak(冲击韧性)作为性能指标。 (J/cm2),12,新标准冲击吸收能量K的表示方法: 为了表示不同类型冲击试样的试验结果,两种类型试样在两种摆锤刀刃下的吸收
7、能量用如下符号表示,以示区别: V型缺口试样在2mm摆锤刀刃下的冲击吸收能量,表示为KV2; V型缺口试样在8mm摆锤刀刃下的冲击吸收能量,表示为KV8; U型缺口试样在2mm摆锤刀刃下的冲击吸收能量,表示为K U2; U型缺口试样在8mm摆锤刀刃下的冲击吸收能量,表示为K U8。,13,四、冲击值的意义和讨论 1、ak值没有明确的物理意义 其一:冲断试样时所消耗的能量并非沿试样截面均匀分布,而是主要被缺口附近的体积吸收,缺口附近与缺口远处吸收的能量在数值上相差极大。 其二:吸收能量是体积的而不是面积,所以用单位面积吸收的能量ak来表示材料冲击条件下的韧性,其物理意义不够明确。,14,2、Ak
8、或K值相同的材料,其韧性不一定相同 因为,试样所吸收的冲击能量包括了三部分,即弹性变形功、塑性变形功和裂纹扩展功。对不同的材料,冲击吸收功数值可能相同,但这三部分各占的比例确不一定相同。而真正能显示材料韧性好坏的是后两部分,尤其是裂纹扩展功的大小。,15,3、冲击吸收能量K(冲击吸收功AK)并非完全用于试样变形和破断。 冲击试验时,摆锤所消耗的总功k一部分用于试样的变形和破断。另一部分消耗于试样的掷出、机身振动、克服空气阻力以及轴承和测量机构中的摩擦消耗,在摆锤试验时这部分功是忽略不计的。当摆锤轴线与缺口中心线不一致时,上述功耗比较大,所以不同试验机和不同人员操作的k值相差1030。,16,五
9、、冲击试验的应用 尽管用ak、Ak或K作为一个力学性能指标来表示冲击韧性存在着各种不足之处,但其值的大小对材料的组织十分敏感,能敏感地反映出材料品质、宏观缺陷和显微组织的微小变化。同时,在生产上的长期应用,已经积累了大量有价值的资料和数据。常用来检验冶金、热加工质量。现在还广泛应用在以下几个方面:,17,1、评定原材料的冶金缺陷和热加工后的质量(如图所示) 检验冶金缺陷:夹渣、气泡、严重分层、偏析以及夹杂物超级。 检验锻造和热处理缺陷:过热、过烧、回火脆性、淬火和锻造裂纹等。 2、根据系列冲击试验,可测得k与温度的关系曲线,测定材料的韧脆转变温度、蓝脆、重结晶脆性。,18,3、作为材料承受大能
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