材料力学性能试验.ppt
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1、材料力学性能实验指导教师:高振山 2008-12,实验一 金属硬度实验,1.了解布氏,洛氏和维氏硬度计的构造原理;2.掌握布氏,洛氏和维氏硬度的实验原理,测定 方法及应用范围;3.熟悉显微硬度的测定方法。,一、实验目的,二、实验原理及方法,1.布氏硬度试验,图1 布氏硬度实验原理图,在直径为 D(mm)的淬火钢球上施加规定的载荷 P(公斤力),压入试样表面如图1,保持一定时间后,卸除载荷。用压痕表面积 F 除所承受的平均压力 P,所得之商(公斤/毫米2)表示布氏硬度值,符号为HB,计算公式是:,布氏硬度广泛用于各种退火状态下的钢材,铸铁,有色金属的试验,也用于调质处理及硬度小于HB450的机器
2、零件的硬度试验。,布氏硬度试验时注意事项,试验时应根据材料的预期硬度值,并考虑试样的厚度,按国家标准GB231-63中的试验规范(见表1)来选择钢球直径D,载荷P和加载时t,测得压痕直径d后按上式计算或查表。压痕直径d必须在0.25D0.6D范围内,否则试验无效,应另选规范再行试验。试验时为防止压痕周围因塑性变形产生形变硬化而影响实验结果,一般规定压痕中心距试样边缘距离应不小于压痕直径的2.5倍,相邻两压痕中心的距离应不小于压痕直径的4倍。对硬度低的材料此距离还应增大。为使压痕清晰以保证测量精确,试样表面应尽可能光洁。试样表面的压痕直径用读数显微镜测量,应从相互垂直的方向各测一次,取其算数平均
3、值。其测量精确度:当用直径为10毫米或5毫米的钢球试验时为0.02毫米,当用直径为2.5毫米钢球时应达到0.01毫米。,二、实验原理及方法,2.洛氏硬度试验,图2 洛氏硬度实验原理图,洛氏硬度是在先后两次施加载荷(初载荷P0及主载荷P1)的条件下,将标准压头(金刚石圆锥体或小钢球)压入试样表面来进行,采用不同的压头和总载荷组合作试验时,得到几种不同的洛氏硬度标度。其中最常用的是HRAHRB和HRC三种,二、实验原理及方法,为保证试验精度,试样的试验面和支承面必须平整,洁净,没有油脂,氧化皮,裂纹,凹坑,明显的加工痕迹及其它污物。试样表面加工时应避免受热软化或变形硬化。试样应能稳定的放在工作台上
4、,在试验中不应有滑动和变形,并保证所有的载荷与试验面垂直。压痕中心距试样边缘的距离及相邻压痕中心距离不应小于3毫米。测定每一试样的硬度一般不少于三点,取其平均值。在圆柱形或球形表面进行洛氏硬度试验时硬度值偏低,须按有关曲线校正。,洛氏硬度试验时注意事项,二、实验原理及方法,图3 维氏硬度实验原理图,维氏硬度试验是用一个相对面夹角为136的金刚石正四棱锥体压头,在一定载荷P(公斤力)作用下压入试样表面如图3。,3.维氏硬度试验,在一般情况下,建议选用30公斤力的载荷。载荷保持时间对黑色金属为1015秒,对有色金属为302秒。,维氏硬度广泛用来测定金属薄镀层或化学热处理后表面层的硬度,以及较小工件
5、的硬度试验。,二、实验原理及方法,测定维氏硬度的试样其表面应精心制备,光洁度不低于9。在制备过程中应防止因过热或加工硬化而改变金属的硬度值。试验时,压痕中心与试样边缘的距离或两压痕中心的距离,对黑色金属应不小于压痕平均对角线的2.5倍,对有色金属应不小于5倍。试验时每个试样至少测定三点硬度取其算术平均值。压痕的对角线长度以两对角线长度的平均值计算。其测量精度为:当压痕对角线长0.2毫米时,允许测量误差为0.001毫米,当压痕对角线长0.2毫米时,允许测量误差为0.5。如果压痕形状不规则,必须重作试验。测出压痕平均对角线长度后,将其代入公式或查表求出HV值。HV值应附以相应的下标,注明试验载荷值
6、,维氏硬度试验时注意事项,二、实验原理及方法,2.显微硬度试验,显微硬度试验原理与维氏硬度完全相同,不过所加载荷更低一些,一般小于200克力。所得压痕对角线长度也只有几微米至几十微米。,显微硬度试验可用于:(1)测定表面光洁度9以上的细小或片状零件的硬度,零件表面薄层硬度及脆性材料硬度;(2)测定金相组织中某个相或组织硬度。,三、实验仪器及材料,1.实验设备HVS-1000显微硬度计、HV-5小负荷维氏硬度计及HR-150A洛氏硬度计、读数显微镜各种标准硬度块。2.试验材料不同成分及热处理条件下的碳钢(45#、T8、T12等)。,四、实验步骤,1.熟悉各种硬度计的构造原理,操作方法及注意事项2
7、.测定硬度前用标准硬度块校验硬度计的示值误差,五、分析整理实验数据写出实验报告,1.明确实验目的2.测试各种试样的布氏洛氏及显微硬度值3.按要求写出实验报告,实验二 金属冲击实验,一、实验目的,了解摆锤式冲击试验机的构造原理,操作方法 及冲击试样的形状和尺寸2.掌握金属材料的冲击试验方法,二、实验原理及方法,冲击试验是一种动态力学试验,它是将一定形状及尺寸的试样放置在冲击试验机的固定支座上,然后将具有一定位能的摆锤释放,使试样在冲击弯曲负荷作用下断裂。用梅氏试样试验时,把冲断试样所消耗的功Ak,除以试样缺口处的横截面积FN所得的商称为冲击韧性(或冲击值),以ak表示。ak=(Ak/FN)kgf
8、m/cm2金属在常温下的冲击试验较为简便易行,其冲击韧性对材料的冶金质量宏观缺陷显微组织等十分敏感。因此,生产上广泛采用这种试验方法来检验材料的质量,如晶粒粗细回火脆性过热过烧内部裂纹白点夹杂纤维组织的各向异性等,并常用这种方法确定低碳钢材的应变时效敏感性。,图2 冲击试样及冲击实验机刀口、支座的形状及尺寸(a)梅氏试样(b)夏氏试样,三、实验仪器及材料,冲击试验机(图1)试样(图2),图1 摆锤式冲击实验机,(b),将加工好的试样放在试验机的支座上,再将具有一定重量 G 的摆锤举至一定的高度 H1,使其获得一定的位能(GH1),再将其释放,冲断试样。摆锤的剩余能量为 GH2。摆锤冲断试样所失
9、去的能量(位能),即冲击负荷使试样破断所作的功,称冲击功,单位为公斤力米,以 Ak表示。则有 Ak=GH1-GH2=G(H1-H2)公斤力米。,四、实验步骤,五、分析整理实验数据写出实验报告,整理数据,填写实验报告。思考题1.冲击实验应用范围如何?2.试说明冷脆的物理本质及影响冷脆的因素。3.分析由于试样的材料,试样形状和尺的变化对ak值 大小产生的影响。,实验三 金属拉伸实验,一、实验目的,金属拉伸性能指标b、0.2、及测定方法,加深对拉伸性能指标物理意义的理解。,二、实验原理及方法,本实验主要测定b、0.2、及1.屈服点s试样在拉伸过程中,载荷不增加或首次下降而仍继续伸长时的最小应力称为屈
10、服点s。2.屈服强度0.2 对于无明显物理屈服现象的材料,应测定其屈服强度0.2,0.2为试样在拉伸过程中标距部分残余伸长达原标距长度的0.2时的应力。3.抗拉强度b将试样加载至断裂,由测力度盘或拉伸线上读出试样拉断前的最大载荷Pb,Pb所对应之应力即为抗拉强度b。4.伸长率伸长率为试样拉断后标距长度的增量与原标距长度的百分比5.断面收缩率断面收缩率为试样拉断后缩颈处横截面积的最大缩减量与原横截面积的百分比,三、实验仪器及材料:设备和仪器,PLS-200型电液伺服动静试验机;液压式万能材料试验机;用x-y函数记录仪绘制拉伸曲线的仪器;用引伸计法绘制拉伸曲线的仪器:引伸计。游标卡尺、手锤、冲头等
11、。,三、实验仪器及材料:试样,试样尺寸及加工精度在GB228-76中有具体规定,但试样头部形状及尺寸可视实验卡头要求而定。一般长30-40mm,图中标明为最短长度。本实验采用圆柱试样,如图所示。试样的材料及热处理处理状态为:20钢退火状态(试样1根)及45钢调质状态试样2根。,四、实验步骤:试样的准备,(1)将领取的试样打上印记,并将材料,热处理状态填入附表内(2)量试样尺寸,用精度为0.02mm的游标卡尺测量试样直径(用同 一截面相互垂直的两个方向各量一次,至少测量三个截面),计算平均直径并以最小平均直径计算横截面积,填入附表内(3)在试样标距上打上冲眼,并用划针或刻线机画线,将标距范围内的
12、试样分成10等分,轻轻打上标点。测量标距距离,记入附表(4)实验设备的准备a)了解所用设备的基本原理,认识所用设备的性能、用途及特点b)学习设备操作规程、安全事项和操作方法c)调整好所用设备d)安装绘制拉伸图的仪器,并对传感器进行标定,四、实验步骤:拉伸实验,用20钢退火试样进行拉伸试验。一方面用针指法读出Ps,另一方面用X-Y函数记录仪绘制拉伸曲线,从拉伸曲线上求出Ps2.用45钢调质试样进行拉伸试验。其中一根在拉伸过程中用X-Y函数记录绘制拉伸曲线,用以求出P0.2;另一根用拉伸计法下测P0.2(测出P0.2后立即从试样取下引深计),所有试样都拉伸至断裂为止。试验时应注意掌握加载速度。屈服
13、前,应力增加速度应控制在每秒1kgf/mm2,屈服后,试验机活动夹头在载荷作用下的移动速度不大于0.5l/分3.测量拉断试样的lk及Fk;处理拉伸曲线,分别求出Ps、P0.2及 Pb值4.计算试验结果,五、分析整理实验数据写出实验报告,整理数据,填写实验报告(应附拉伸曲线和数据记录表)思考题1.何谓真应力、真应变与工程应力、工程应变有何不同?2.同一种材料用五倍试样和十倍试样进行拉伸,测得5与10其值相等吗?请说明理由。,实验四 典型断口的形貌观察与分析,一、实验目的,1.识别材料脆性断口和韧性断口的几种典型表面形貌特征2.深入分析与理解几种典型断口的断裂机理,二、实验设备,KYKY 2800
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