金属的力学性能.ppt
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1、工程材料与热加工基础程晓宇,工程材料与热加工基础第一章 金属的力学性能,机械工程系金工教研室,工程材料与热加工基础程晓宇,第一章 金属的力学性能,教学目标:了解材料的主要力学性能指标:屈服强度、抗拉强度、伸长率、断面收缩率、硬度、冲击韧性、疲劳强度、断裂韧性等力学性能及其测试原理;强调各种力学性能指标的生产实际意义;了解工程材料的物理性能、化学性能及工艺性能。,工程材料与热加工基础程晓宇,金属的力学性能,定义:金属材料的力学性能是指金属材料在不同环境(温度、介质)下,承受各种外加载荷(拉伸、压缩、弯曲、扭转、冲击、交变应力等)时所表现出的力学特征。指标:弹性、刚度、强度、塑性、硬度、冲击韧性、
2、断裂韧度和疲劳强度等。,工程材料与热加工基础程晓宇,材料的其他性能,物理性能:密度、熔点、导热性、导电性、热膨胀性、磁性等;化学性能:耐腐蚀性、抗氧化性、化学稳定性等;工艺性能:铸造性能、锻造性能、焊接性能、切削加工性、热处理工艺性等。,工程材料与热加工基础程晓宇,第一节 强度和塑性,一、拉伸实验与拉伸曲线1.拉伸试样GB6397-86规定金属拉伸试样有:圆形、矩形、异型及全截面常用标准圆截面试样。长试样:L0=10d0;短试样:L0=5d0,拉伸试样,工程材料与热加工基础程晓宇,第一节 强度和塑性,2.拉伸过程,工程材料与热加工基础程晓宇,拉伸试验机,工程材料与热加工基础程晓宇,op段:比例
3、弹性变形阶段;pe段:非比例弹性变形阶段;平台或锯齿(s段):屈服阶段;sb段:均匀塑性变形阶段,是强化阶段。b点:形成了“缩颈”。bk段:非均匀变形阶段,承载下降,到k点断裂。断裂总伸长为Of,其中塑形变形Og(试样断后测得的伸长),弹性伸长gf。,k,o,g,f,3.拉伸曲线,工程材料与热加工基础程晓宇,4.应力与应变曲线,(1)应力:单位面积上试样承受的载荷。这里用试样承受的载荷除以试样的原始横截面积S 0表示:F 载荷(N)=(M pa)S 0 原始横截面积(mm2)(2)应变:单位长度的伸长量。这里用试样的伸长量除以试样的原始标距表示:l伸长量(mm)=l 0原始长度(mm)(3)应
4、力应变曲线(-曲线):形状和拉伸曲线相同,单位不同,工程材料与热加工基础程晓宇,退火低碳钢,低、中回火钢,淬火钢及铸铁,中碳调质钢,5.不同材料的拉伸曲线,工程材料与热加工基础程晓宇,二、强度和刚度,2.刚度:将材料抵抗弹性变形的能力称为刚度。弹性模量:弹性下应力与应变的比值,表示材料抵抗弹性变形的能力。即:E=/材料的E越大,刚度越大;E对组织不敏感;零件的刚度主要决定于E,也与形状、截面等有关。,E=/,1.弹性:金属材料受外力作用时产生变形,当外力去掉后能恢复到原来形状及尺寸的性能。,弹性变形:随载荷撤除而消失的变形。,工程材料与热加工基础程晓宇,工程材料与热加工基础程晓宇,4.强度:材
5、料在载荷作用下抵抗永久变形和破坏的能力。,种类:抗拉强度、抗压强度、抗弯强 度、抗剪强度、抗扭强度等。,(1)屈服点 与屈服强度:产生明显塑性变形的最低应力值.,工程材料与热加工基础程晓宇,屈服强度(塑性变形量为0.2%,微量塑性变形),试样产生0.2%残余塑性变形,屈服点 s、屈服强度0.2是零件设计的主要依据;也是评定金属强度的重要指标之一。,工程材料与热加工基础程晓宇,(2)抗拉强度:试样在断裂前所能承受的最大应力。,它表示材料抵抗断裂的能力。是零件设计的重要依据;也是评定金属强度的重要指标之一。,工程材料与热加工基础程晓宇,三、塑性:是指材料在载荷作用下产生塑性变形而不被破坏的能力。,
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