材料性能学 第3章概要课件.ppt
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1、1,材料性能学,2,第三章 材料的冲击韧性及低温脆性,3.1 材料在冲击载荷下的力学性能3.2 材料的低温脆性,3,3.1 材料在冲击载荷下的力学性能,3.1.1 前言 高速作用于物体上的载荷称为冲击载荷。许多机器零件在服役时往往受冲击载荷的作用,如飞机起落、内燃机膨胀冲程中气体爆炸推动活塞和连杆使活塞和连杆间发生冲击,及金属件的冲压和锻造加工等。生产上用冲击载荷来实现静载荷难以实现的效果,如凿岩机(68m/s)、穿甲弹(1.52.0km/s)等。因此需要评定材料在冲击载荷作用下的力学行为。,4,3.1.2 加载速率与应变速率 加载速率是指载荷施加于试样或机件时的速率,用单位时间内应力增加的数
2、值表示。变形速率是单位时间内的变形量。变形速率有两种表示方法:变形速率:式中,l是试样长度,t是时间。单位时间内应变的变化量,称为应变速率,用 表示:式中,为试样的真应变。,5,静拉伸试验的应变率为10-510-2 s-1,冲击试验的应变率为102104 s-1。此外,还有应变率处于10-2102 s-1的中等应变速率试验,如落锤、旋转飞轮等。当应变率大于10-2 s-1时,材料的力学性能将发生显著变化。,6,3.1.3 冲击载荷的能量性质 在冲击载荷下,由于它本身是冲击功,必须测量载荷作用的时间及载荷在作用瞬间的速度变化情况,才能按公式 计算出作用力F,这些数据是很难准确测量的,并且在作用时
3、间内,F 是一个变力。因此,总是把冲击载荷作为能量而不是作为力来处理,故冲击载荷具有能量的性质。,7,3.1.4 冲击载荷下材料变形与断裂的特点 在冲击载荷作用下,零件的变形与破坏过程与静载荷一样,仍分为弹性变形、塑性变形和断裂三个阶段。所不同的只是由于加载速度的不同,对这三个阶段产生了不同的影响。应变速率对金属材料的弹性行为及弹性模量没有影响 弹性变形是以声速在介质中传播的(如在钢中为4982m/s),而普通冲击试验时变形速度只有5 5.5m/s,高速冲击试验的变形速度也在103m/s以下。,8,对塑性变形,随加载速度的增加,塑性形变来不及充分进行,这就表现为弹性极限、屈服强度等微量塑性变形
4、抗力的提高。同时还发现塑性变形是极不均匀的。冲击载荷对塑性和韧性的影响比较复杂,当材料在冲击载荷下,材料以正断方式断裂时,塑性和韧性显著下降;而以切断方式断裂时,塑性和韧性变化不大,有时还会有所增加。,9,3.1.5 缺口试样的冲击试验和冲击韧性 冲击韧性是指材料在冲击载荷作用下吸收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 表示。用于冲击试验的标准试样常为10mm10mm 55mm的U型或V型缺口试样,分别称为夏比(Charpy)U型缺口试样和夏比V型缺口试样。习惯上前者又简称为梅氏试样,后者为夏氏试样。另外,对陶瓷、铸铁或工具钢等脆性材料,冲击试验常采用无缺口试样。,10,试样
5、开缺口的目的是为了使试样在承受冲击时在缺口附近造成应力集中,使塑性变形局限在缺口附近不大的体积范围内,并保证试样一次就被冲断且使断裂就发生在缺口处。缺口愈深、愈尖锐,冲击吸收功愈低,材料的脆化倾向愈严重。,图3-1 冲击试样的安放,11,图3-2 冲击试验的原理图,冲击吸收功 冲击韧度 用试样缺口处的截面积SN(cm2)去除AKV(AKU),即可得到试样的冲击韧度或冲击值KV(KU)。,12,KV(KU)是一个综合性的力学性能指标,不仅与材料的强度和塑性有关,试样的形状、尺寸、缺口形式等都会对K值产生很大的影响。因此,K只是材料抗冲击断裂的一个参考性指标,只能在规定条件下进行相对比较,而不能代
6、换到具体零件上进行定量计算,单位为J/cm2。,13,3.1.6 冲击试样断裂过程分析 在冲击试验所得到的冲击功AKU 和AKV 中,包括试样在冲击断裂过程中吸收的弹性变形功、塑性变形功和裂纹形成及扩展功等。简单的冲击试验不能将这些不同阶段消耗的功区分开来,因此,冲击功只能是一种混合的韧性指标,在设计中不能定量使用。,14,图3-3 缺口冲击试样的载荷挠度曲线,按照断裂过程的特点,可将试样的冲击功分为弹性变形功Ae,塑性变形、形变强化以及裂纹形成等过程吸收的功AP,裂纹扩展功Ad。材料不同、试样形状不同,载荷变形曲线中冲击功各部分所占的比例也不同,其物理意义相差很大。,15,图3-4 三种典型
7、的冲击载荷位移曲线,相同冲击值的不同材料,其冲击值的物理意义可以相差很大。,强度高、塑性低、无裂纹扩展功,说明裂纹难以形成,但却极易失稳扩展。强度较高,裂纹难以形成,且具有一定抗裂纹扩展能力。,强度低并具有较大抵御裂纹扩展能力。,16,表3-1 缺口形式对某低合金钢冲击功的影响,缺口的形式对冲击功的数值有很大影响。缺口越尖锐,试样的冲击功越小。,因此,进行缺口试验时应根据材料的韧性情况,选择合适的缺口。韧性很高的材料,应选尖锐的缺口试样;低韧性材料,应选用钝缺口试样,甚至不开缺口。,17,3.1.7 冲击试验的应用 s、b、和Ak 被称为材料常规力学性能的五大力学性能指标。缺口冲击弯曲试验主要
8、用于揭示材料的变脆倾向:用于控制材料的冶金质量和铸造、锻造、焊接及热处理等热加工工艺的质量。根据系列冲击试验(低温冲击试验)评定材料的冷脆倾向,供选材时参考或用于抗脆断设计。,18,对于s大致相同的材料,用AKV(AKU)可以评定材料对大能量一次冲击载荷下破坏的缺口敏感性。利用Charpy V缺口冲击试验试样尺寸小、加工方便、操作容易、试验快捷等优点,通过建立冲击功与其他力学性能指标间的联系,代替较复杂的试验如平面应变断裂韧性KIC。,19,3.2 材料的低温脆性,寒冷地带、野外作业的机械常发生低温脆断事故,约为总事故的3040%。3.2.1 低温脆性现象 材料因温度的降低由韧性断裂转变为脆性
9、断裂,冲击吸收功明显下降,断裂机理由微孔聚集型变为穿晶解理,断口特征由纤维状变为结晶状的现象,称为低温脆性或冷脆。转变温度tK称为韧脆或冷脆转变温度。低温脆性对压力容器、桥梁和船舶结构以及在低温下服役的机件是非常重要的。,20,材料的冷脆可归为三种类型fcc金属及其合金,冲击韧性很高;温度降低时冲击韧性的变化不大,不会导致脆性破坏;可认为无低温脆性现象。高强度bcc合金,室温下的冲击韧性就很低,当材料内有裂纹存在时,可在任何温度和应变速率发生脆性破坏;即材料较脆,韧脆转变现象也不明显。低、中强度bcc金属以及Be、Zn等合金,冲击韧性对温度很敏感,称为冷脆材料。,图3-5 3类不同冷脆倾向的材
10、料,21,3.2.2 低温脆性的本质 低温脆性是材料屈服强度随温度下降急剧增加的结果。材料的s随温度下降升高较快,但其f却随温度的变化较小,因为热激活对裂纹扩展的力学条件没有显著作用。s和f两条曲线相交于一点,交点对应的温度即为tk。,当温度大于tk时,fs,材料受载后先屈服再断裂,为韧性断裂;当温度低于tk时,应力先达到断裂强度f,材料表现为脆性断裂。,图3-6 s和f随温度变化的示意图,22,图3-7 缺口对冷脆转变温度的影响,缺口对材料冷脆转变温度有影响。缺口的存在使s增大到sn,因此其脆性转变温度从tk升到tk。T在tktk,光滑试样为韧性断裂,缺口试样为脆断。两个温度的差值表现为缺口
11、对脆性转变温度的影响,缺口约尖锐,差值越大。,23,3.2.3 低温脆性的评定 温度、应力(包括残余应力)和应力集中是造成低温、低应力脆断的条件。对于不同服役条件下的工程结构或机器零件,应有不同的指标作为低温脆性判据。,24,图3-8 20钢和15MnMoVNRe钢在不同温度下的Fl曲线,低温拉伸试验 在光滑试样的拉伸试验中,只有在很低的温度下才出现fs,韧脆转变温度分别为196(20钢)、200以下(15MnMoVNRe钢)。光滑拉伸试样的塑性指标不能反映材料的低温脆性。,25,低温冲击试验及冷脆转变温度的确定 低温缺口冲击韧性试验运用了缺口、低温及高应变速率三个因素对材料脆化的影响,使其由
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