材料性能学作业 .docx
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1、材料性能学作业 1.与单晶体相比,多晶体变形有哪些特点? 多晶金属材料由于各晶粒的位向不同和晶界的存在,其塑性变形有以下特点: 多晶体各晶粒变形的不同时性和不均匀性 位向有利的晶粒先塑变,各晶粒处组织性能不同,要求塑变的临界切应力不同,表现为不同时性和不均匀性。 各晶粒变形相互协调与制约 各晶粒塑变受塑变周围晶粒牵制,不可无限制进行下去,晶界对位错的阻碍,必须有5个以上滑移系方可协调发展。 2.金属材料的应变硬化有何实际意义? 材料的应变硬化性能,在材料的加工和应用中有十分明显的实用价值。在加工方面,利用应变硬化和塑性变形的合理配合,可使使塑性变形均匀进行,保证冷变形工艺顺利实施;另外,低碳钢
2、切削时,容易产生粘刀现象,且表面加工质量差。如果切削加工前进行冷变形降低塑性,改善机械加工性能;在材料应用方面,应变硬化使材料具一定的抗偶然过载能力,以免薄弱处无限塑性变形;应变硬化也是一种强化金属的手段,尤其是适用不能热处理的材料。 3.一个典型拉伸试样的标距为50mm,直径为13mm,实验后将试样对接起来以重现断裂时的外形,试问: (1)若对接后的标距为81mm,伸长率是多少? (2)若缩颈处最小直径为6.9mm则断面收缩率是多少? (1) d=LK-L081-50100%=100%=62% L050-A0-AK44100%=71.8% 100%=(2) y=2pd0A044.有一材料E=21011N/m2,=8N/m。试计算在7107N/m2的拉应力作用下,该材料中能扩展的裂纹之最小长度是多少? 即求理论断裂强度 pd022pdKac=2Egsps2c=2210118p(71072)=2.0710-4m 5.推导颈缩条件、颈缩时的工程应力 F=KAen,载荷F为瞬时截面积A和真应变e的函数对上式全微分dF=KendA+KAnen-1deLA=(L+dL)(A+dA)=LA+AdL+LdA+dLdA de=dLdA=-LAdF=0Ken(-Ade)+KAnen-1de=0n=e
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