教学课件第六节真实应力-应变曲线.ppt
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1、1,第六节 真实应力应变曲线,基本概念拉伸试验曲线 真实应力-应变曲线种类真实应力应变曲线的绘制方法变形温度和变形速度对真实应力应变曲线的影响,2,1、屈服应力:材料开始塑性变形的应力即屈服应力,通常用s表示。一般材料在进入塑性状态之后,继续变形时会产生强化,屈服应力不断变化。,有关概念,3,2、流动应力(真实应力):流动应力的数值等于试样断面上的实际应力,故又称真实应力。为了区别于初始的屈服应力,采用流动应力来泛指屈服应力,用Y(或S)表示。真实应力是金属塑性加工变形抗力的指标。3、条件应力(标称应力):拉伸载荷与试样原始横截面积之比。,L%,P(N)PbPsPe o,4,变换:P/F0=(
2、MPa)F0 为试样原始截面积(mm2)L/L0=(%)L0 为试样标距长度转化:纵坐标:以应力表示,横坐标:以应变表示,,5,真实应力应变曲线通常是由实验建立,实质上可以看成是塑性变形时应力应变的实验关系。,6,7,一、基于拉伸实验确定真实应力应变曲线,因此,单向拉伸试验得到的的 曲线可以推广到复杂应力,也就是在这种变形条件下的 曲线,因而具有普遍意义。,单向拉伸的应力状态为,应变状态为,在单向拉伸时,8,9,室温下的静力拉伸试验是在万能材料试验机上进行的。如图是退火状态低碳钢的拉伸图,纵坐标表示载荷P,横坐标表示试样标距的伸长。若试样的原始截面积为F0,标距长为L,则拉伸时的条件应力0 和
3、相对伸长为,及,1、条件应力(标称应力)应变曲线,万能材料试验机,10,根据拉伸图便可作出条件应力应变曲线。条件应力应变曲线上有三个特征点,将整个拉伸变形过程分为三个阶段。,(1)第一个特征点是屈服点c,是弹性变形与塑性变形的分界点。对于具有明显屈服点的金属,在曲线上呈现屈服平台。此时的应力称为屈服应力,以s表示。,11,在b点之前,试样均匀伸长,达到b点时,试样开始产生缩颈,变形集中发生在试样的某一局部,这种现象叫做单向拉伸的失稳。b失稳点。此后,试件承载能力急剧下降,曲线也迅速下降。因此抗拉强度是均匀塑性变形和局部塑性变形两个阶段的分界点。,(2)第二个特征点是曲线的最高点b。这时载荷达到
4、最大值,与此 对应的条件应力称为抗拉强度。以b表示。,12,条件应力应变曲线在失稳点b之前随着拉伸变形过程的进行,继续变形的应力要增加,反映了材料的强化现象。但在b点之后,曲线反而下降,则不符合材料的硬化规律。此外,条件应力并不是单向拉伸试样横截面上的实际应力。在拉伸过程中,试样的横截面积在不断减少,截面上的实际应力值要大于条件应力。,(3)第三个特征是破坏点k,试样发生断裂,是单向拉伸塑性变形的终止点。,1周,41、42节,13,条件应力应变曲线不能真实地反映材料在塑性变形阶段的力学特征。,原因是:(1)F0试样原始面积;(2)试样产生缩颈后会产生形状硬化,处于三向不均匀拉应力状态;(3)相
5、对应变不科学,不能代表真实应变。,图 328 缩颈处断面上的应力分布,14,1)第一类真实应力应变曲线:真实应力相对应变(Y),2)第二类真实应力应变曲线:真实应力相对截面收缩率(Y),真实应力应变有三类,即,用真实应力和应变表示的曲线称为真实应力应变曲线。,2 真实应力应变曲线,15,3)第三类真实应力应变曲线:真实应力对数应变(Y),l为试样的瞬时长度。,d l为瞬时长度的改变量,所以,对数应变(真实应变)的定义为:,16,将上式展开的:,或,所以 总小于,在小变形时,,均匀拉伸时,17,又,而,或,以上公式将三种应变形式联系起来了。,18,(3)真实应力应变曲线的绘制,1)第一类真实应力
6、应变曲线:真实应力相对应变曲线(Y曲线),方法:将条件应力相对应变曲线上的换算成真实应力Y即可。,19,2)第二类真实应力应变曲线真实应力相对截面收缩曲线(Y曲线),方法:,即:对条件应力应变曲线(曲线)进行转换,利用,20,方法步骤:,(1)求屈服点s,3)第三类真实应力应变曲线:真实应力对数应变曲线(Y),实际上是用拉伸试验绘制真实应力应变曲线,21,(2)绘制缩颈前的曲线:,式中 P各加载时瞬间的载荷,由试验机刻度盘读出。F试样瞬时断面积。可由体积不变条件求出。,22,即,而,或,因此,在b点之前,该段Y曲线可逐点作出。,代入,即Y可求,23,(3)绘制颈缩后的曲线(确定两点修正法),在
7、b点以后,为集中塑性变形阶段,上述公式不再成立。,24,因此,b点以后的曲线只能近似作出。这时,可根据断裂点k的试样断面积,按下式计算出k点的应力和应变:,这样便可作出曲线的bK段。,25,但是,出现缩颈后在缩颈部分已变为三向拉应力状态,试样断面上已不再是均匀的拉应力(见图358),产生了“形状硬化”。使应力提高。,未考虑形状硬化,所谓形状硬化:由于形状变化而产生应力升高的现象称形状硬化。,26,为此,为消除形状硬化的影响,必须加以修正,齐别尔(Siebel)等人提出用下式对曲线bK段进行修正。,边缘单向受拉,靠中心三向受拉,越靠中心越大,因而使拉应力增大。,分析:,27,式中 Yk去除形状硬
8、化后的真实应力;Yk 包含形状硬化在内的应力;d缩颈处直径。缩颈处试样外形的曲率半径。,bK修正后成为bK。于是ocbK,即为所求的真实应力应变曲线。,28,从图可以看出,Y曲线在失稳点b后仍然是上升的,这说明材料抵抗塑性变形的能力随应变的增加而增加,也就是不断地发生硬化。所以真实应力应变曲线也称为硬化曲线。,29,拉伸真实应力-应变曲线在失稳点的特性,则,dp=0,设拉伸在塑性失稳点之前某一瞬时的轴向载荷为P,试样断面积为F,真实应力为S,则有:,或,在塑性失稳点处,P有极大值,,30,拉伸真实应力-应变曲线在失稳点所作的切线的斜率为Sb,该切线与横坐标的交点到失稳点横坐标间的距离为=1,这
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- 教学 课件 第六 真实 应力 应变 曲线
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