第一章金属材料力学性能课件.ppt
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1、第一章金属材料力学性能,第一章 金属材料的力学性能,第一节 强度、刚度、弹性及塑性第二节 硬度第三节 冲击韧性第四节 断裂韧度第五节 疲劳,第一章金属材料力学性能第一章 金属材料的力学性能 第一节,第一章金属材料力学性能,材料的性能是表征材料在外界条件作用下的行为。材料的性能主要体现在两个方面:1.使用性能:2.工艺性能:,第一章金属材料力学性能 材料的性能是表征材料在外界条件,第一章金属材料力学性能,金属材料的性能,1)使用性能力学性能、物理性能、化学性能。力学性能(机械性能)材料在不同环境因素 下抵抗外加载荷作用的能力。(强度、塑性、刚度、弹性、硬度、冲击韧性、断裂韧度、疲劳等)2)工艺性
2、能:在各种加工过程中表现出来的性能。(铸造性能、锻造性能、焊接性能、切削性能),第一章金属材料力学性能金属材料的性能1)使用性能力学性能、,第一章金属材料力学性能,第一节 强度、刚度、弹性及塑性,静载荷是指对材料缓慢地施加载荷,使材料的相对变形速度较小(一般小于0.01mm/s)。动载荷(1)是指加载速度比较快,使材料的塑性变形速度也较快的冲击载荷。(2)作用力大小与方向作周期性变化的交变载荷。,第一章金属材料力学性能第一节 强度、刚度、弹性及塑性静载荷,第一章金属材料力学性能,一、低碳钢应力应变曲线,标准拉伸试样(GB2282002),L0试样原始标距长度(mm)d0试样的原始直径(mm)长
3、试样L0=10d0;短试样L0=5d0,第一章金属材料力学性能一、低碳钢应力应变曲线标准拉伸试样,第一章金属材料力学性能,静拉伸试验机,第一章金属材料力学性能静拉伸试验机,第一章金属材料力学性能,第一章金属材料力学性能,第一章金属材料力学性能,1、低碳钢拉伸曲线,第一章金属材料力学性能1、低碳钢拉伸曲线,第一章金属材料力学性能,曲线分为四阶段:1弹性变形阶段拉力加大到Fp时,为直线阶段。,第一章金属材料力学性能曲线分为四阶段:,第一章金属材料力学性能,2阶段 屈服变形屈服拉力:Fs,第一章金属材料力学性能,第一章金属材料力学性能,3阶段III为较均匀的塑性变形阶段 Fb为材料所能承受的最大载荷
4、,第一章金属材料力学性能3阶段III,第一章金属材料力学性能,4阶段IV局部集中塑性变形出现颈缩 断裂,第一章金属材料力学性能4阶段IV局部集中塑性变形出现颈缩,第一章金属材料力学性能,2、低碳钢应力应变曲线,=F/A0=L/L0L=Lk L0,低碳钢拉伸曲线,第一章金属材料力学性能2、低碳钢应力应变曲线,第一章金属材料力学性能,低碳钢应力应变曲线,第一章金属材料力学性能低碳钢应力应变曲线,第一章金属材料力学性能,弹性变形是指当外力解除后变形能够全部消除恢复原状的变形。弹性模量材料产生单位弹性变形所需应力。E=/=tg材料刚度工程上表征材料抵抗弹性变形能力。,二、刚度和弹性1、弹性模量,第一章
5、金属材料力学性能弹性变形是指当外力解除后变形能够全,第一章金属材料力学性能,弹性极限 e=Fe/A0 物理意义材料在不产生塑性变形时所能承受的最大应力值。(极)微量塑性变形零件设计与选材的重要依据。,2、弹性极限,第一章金属材料力学性能2、弹性极限,第一章金属材料力学性能,强度是指在外力作用下,材料抵抗永久变形和断裂的能力。屈服点(屈服强度):s=Fs/A0物理意义材料在外力作用下开始产生明显塑性变形的最小应力,即材料抵抗微量塑性变形的能力。屈服强度是机械零件设计的主要依据。,三、材料的强度1、屈服点s,第一章金属材料力学性能强度是指在外力作用下,材料抵抗永久,第一章金属材料力学性能,许多材料
6、在受力时无明显屈服点,如中高碳钢、合金钢和有色合金材料等。将发生0.2%残余应变时的应力作为屈服强度,用0.2 表示。,第一章金属材料力学性能许多材料在受力时无明显屈服点,如中高碳,第一章金属材料力学性能,2、抗拉强度,抗拉强度 b=Fb/A0物理意义材料断裂前所承受的最大应力值,表示材料抵抗断裂的能力。屈强比 s/b 材料的屈强比愈小,构件的可靠性愈高。,第一章金属材料力学性能2、抗拉强度抗拉强度,第一章金属材料力学性能,四、材料的塑性1、伸长率,材料塑性:材料在外力作用下产生塑性变形而不破坏的能力。伸长率:试样拉断后标距长度的相对伸长值。短试样的伸长率记为5(L0=5d0)长试样的伸长率记
7、为10或(L0=10d0)对于同一种塑性材料510,第一章金属材料力学性能四、材料的塑性1、伸长率材料塑性:,第一章金属材料力学性能,2、断面收缩率,断面收缩率:是指试样拉断后断口处横截面积的相对收缩值。断面收缩率与试样尺寸无关;金属材料只有具备足够的塑性才能承受各种变形加工。,第一章金属材料力学性能2、断面收缩率断面收缩率:是指试,第一章金属材料力学性能,屈服强度 s or 0.2,抗拉强度b,刚度 E,弹性极限 e,塑性,第一章金属材料力学性能屈服强度 抗拉强度刚度 弹性极限 e,第一章金属材料力学性能,第二节 硬度,硬度是衡量材料软硬程度的力学性能指标,是材料抵抗局部塑性变形的能力,或者
8、说抵抗硬物压入的能力。重要零件或零件的重要部位大多规定硬度值:(1)硬度测量简便迅速,不需做试样,不需破坏试件;(2)多数金属材料抗拉强度可根据硬度值进行估算;(3)硬度与材料的加工性能存在一定的联系。硬度计种类:布氏硬度(HB)、洛氏硬度(HR)、维氏硬度(HV),第一章金属材料力学性能第二节 硬度硬度是衡量材料软硬程度,第一章金属材料力学性能,一、布氏硬度(HB),物理意义:压痕表面上单位面积所承受的压力。,第一章金属材料力学性能 一、布氏硬度(HB)物理意义:压痕,第一章金属材料力学性能,布氏硬度测量原理及计算,图 3 布氏硬度原理图,工件,压头,第一章金属材料力学性能布氏硬度测量原理及
9、计算图 3 布氏硬,第一章金属材料力学性能,布氏硬度的表示方法,标准写法:布氏硬度值,布氏硬度符号,测试条件(压头直径mm/试验力kgf/试验力作用时间s)。如:200HBS 2.5/187.5/30简单写法:200HBS淬火钢球压头HBS最大有效测量值为450HBS硬质合金压头HBW最大有效测量值为650HBW,第一章金属材料力学性能 布氏硬度的表示方法标准写,第一章金属材料力学性能,二、洛氏硬度(HR),洛氏硬度是以压头压入金属材料的压痕深度来表征材料的硬度。压头:1)锥顶角为120的金刚石圆锥;2)1.588mm的淬火钢球。压痕的深度直接可用百分表测出来,不需另外的测量和计算,十分方便,
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