材料性能力学性能.ppt
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1、第一章 材料力学性能摘要:本章将讲授材料的弹性及物理本质,滞弹性及特点;滞弹性产生内耗;内耗机理;内耗分析方法。第一节 弹性及物理本质理解弹性模量的概念及其温度对它的影响。第二节 影响弹性模量的因素了解温度、相变、固溶体成分对弹性模量的影响第三节 弹性模量的测量及应用了解弹性模量的两种测量方法:静态测量法和动态测量法。第四节 滞弹性与内耗理解滞弹性的特点;内耗的表征;内耗谱;内耗峰的物理本质。第五节 内耗机理理解几种内耗机理:间隙原子的内耗;置换原子的内耗;位错内耗和晶界内耗。第六节 内耗测量方法内耗的表征方法有三种;了解扭摆法和共振法的测量方法。第七节 内耗分析方法的应用了解内耗在研究扩散问
2、题的应用。,第一节 弹性的物理本质,一、弹性模量 在弹性范围内,物体受力的作用发生形状或尺寸的变化,应力与应变之间呈线性关系,即遵循虎克定律:,,,,,分别为正应力,切应力,压力,分别为线应变,切应变和体积应变,分别为正弹性模量(杨氏模量)、切变模量和体积模量,这些均表示材料弹性变形的难易程度,即引起单位变形所需要的应力大小。,在各向同性材料中,,为泊松比。,弹性模量的大小取决原子间的结合力,因此它与特征温度关系为:,为阿伏伽德罗常数,为摩尔质量,为材料密度,为普朗克常数,为波尔兹曼常数,为弹性波的平均速度,弹性模量与德拜温度的关系,分别代表纵向和横向弹性波的传播速度,它取决于相应的弹性模量和
3、密度,德拜特征温度和弹性波传播的速度成正比关系,金属的弹性模量越大,德拜特征温度也越高。,弹性模量与熔点的关系,金属的熔点Tm也是原子间结合力有关。原子间结合力越强,金属的熔点也越高。弹性模量与熔点关系:,C为比热容,为常数,二、弹性模量与原子结构的关系,1、材料的弹性模量与原子间的结合力有关,所以弹性模量取决于原子的价电子数和原子半径的大小,即取决于原子的结构。室温下弹性模量也随原子序数相应的呈周期性变化。周期表中的Na,Mg,Al,Si等元素随原子序数增加,价电子数增多,弹性模量增高。同一族元素,如Be,Mg,Ca和Ba,它们的价电子数相等,原子半径随原子序数增加而增大,弹性模量减小。,弹
4、性模量E与原子间的距离a近似地存在着数值关系:,均为常数,3、金属的弹性模量一方面取决于原子间的结构,另一方面还与金属的点阵结构密切相关。同一种金属,点阵结构不同,弹性模量也不相同。同一温度下,的点阵原子排列得比较密,其弹性模量比 高。,2、对于过渡族金属,因为过渡族金属的d层电子所产生的原子间结合力比较强,它们的弹性模量比普通金属大,并且随原子半径的增大而增高。,4、金属单晶体,沿不同晶向原子间结合力不同,弹性模量也不同。表现出弹性模量的各向异性。多晶体没有各向异性。它的弹性模量等于单晶体各晶向弹性模量的平均值。,铁的各晶向弹性模量,第二节 影响弹性模量的因素,一、温度的影响,金属模量与温度
5、的关系,对多数金属,随温度升高,原子热运动加剧,原子间距离增大,导致原子间相互作用力减弱,所以弹性模量随温度的升高近似的呈直线下降。,正弹性模量随温度变化用温度系数表示:,当温度高于时,弹性模量和温度之间不再呈直线关系:,为模量效应的激活能,与空位生成能相近。,对于大多数金属的模量随温度的升高几乎呈直线下降。一般金属的模量温度系数,低熔点金属的e值较大,高熔点金属和难熔化合物的值较小,合金的模量随温度升高而下降的趋势与纯金属大致相同。,二、相变的影响,材料内部的相变(多晶型转变,有序化转变,铁磁性转变及超导体转变等)都会对弹性模量产生明显的影响。有些转变的影响在比较宽的温度范围内完成,而另一些
6、转变则在比较窄的温度范围内完成,这是由于原子在晶体学上的重构和磁的重构所造成的。,对于铁磁性金属,其弹性模量除产生正常的弹性伸长外,还由于应力作用感生磁化,同时产生磁致伸缩效应,即产生补充伸长。其弹性模量比正常模量低,,三、合金成分及组织的影响,、形成固溶体合金,在有限互溶的情况下形成固溶体时,溶质和合金的弹性模量E的影响有以下三个方面:a:由于溶质原子的加入造成点阵畸变,引起合金弹性模量的降低;b:溶质原子可能阻碍位错弯曲和运动使弹性模量增大;c:当溶质和溶剂原子间结合力比溶剂原子间结合力大时,引起合金模量的增加,反之合金模量降低。,由点阵类型相同,价电子数和原子半径相近的两种金属组成无限固
7、溶体时,如Cu-Ni,Cu-Pt,Cu-Au,Ag-Au合金,弹性模量和溶质浓度之间呈直线关系。若溶质是过渡族元素时,弹性模量与溶质原子浓度之间偏离直线关系,主要与电子未填满有关。两种金属组成有限固溶体时,若两组元的原子价不同,则溶质原子溶入引起电子浓度变化,从而改变了参与键合的电子数目,导致弹性模量产生相应的变化。,、形成化合物和多相合金,基本可以认为,中间相的熔点越高,弹性模量越大。弹性模量的组织敏感较小,多数单相合金的晶粒大小和多相合金的离散度对模量的影响很小。弹性模量对组成相的体积浓度具有近似直线关系。第二相的性质,尺寸和分布对模量影响很明显。,总结:在选择了基体组元以后,很难通过形成
8、固溶体的办法进一步实现弹性模量的大幅度提高,除非更换材料。但是,如果能在合金中形成高熔点、高弹性的第二相,则有可能较大地提高合金的弹性模量。目前常用的高弹性和恒弹性合金往往通过合金化和热处理来形成。,第三节 弹性模量的测量及应用,弹性模量的测量方法有静态测量法、动态测量法。,1、静态测量法:从应力和应变曲线确定弹性模量。这种测量的精度低,其载荷大小,加载速度等影响实验结果,也不适合用于金属材料的弹性模量的测定。此外,对脆性材料也不适用。由于在静态测量时,加载频率极低,可认为是在等温条件下进行的,通常表示为Ei。,2、动态测量方法:在试样承受交变应力产生很小应变条件下测量弹性模量。这种测量方法测
9、量设备简单,测量速度快,测量结果准确,适合用于测量金属材料的弹性模量。由于动态加载频率很高,可认为在瞬间加载时,试样来不及与周围环境进行热交换,即是在绝热条件下测定的,通常表示为Ea。,二者弹性模量之间的关系为:,动态弹性模量的测量方法:(采用共振法),动态测弹性模量按加载频率不同,分为声频法,频率为104Hz以下;超声波法,频率为104108Hz。,原理:测量动态弹性模量是根据共振原理。当试样在受迫进行振动时,若外加的应力变化频率与试样的固有振动频率相同,则可产生共振。测试的基本原理可归结为测定试样(棒材、板材)的固有振动频率或声波(弹性波)在试样中的传播速度。由振动方程可推证,弹性模量与试
10、样的固有振动频率平方成正比,即,声频法测定弹性模量基础:,超声波法测定弹性模量基础:,第四节 滞弹性与内耗,固体材料在真空中作弹性振动,它的振幅将逐渐衰弱,最后停下来,振动能逐渐消耗了。固体材料这种内在的能量损耗称为内耗。研究内耗,一是用内耗值评价金属的阻尼本领:二是确定内耗与金属成分,组织和结构之间的关系。固体材料的内耗可分为三种类型:滞弹性内耗,静滞后内耗,位错阻尼型内耗。,一、滞弹性内耗,1、滞弹性,理想的弹性体应力和应变之间的关系,应力和应变与时间的关系,应变的变化落后于应力,瞬时应变,补充应变,弹性蠕变,弹性后效,2、内耗与滞弹性关系,周期应力和应变与时间的关系,应力应变回线,由滞弹
11、性产生的内耗称为滞弹性内耗,内耗的基本量度是振动一周期在单位弧度上相对能量损耗。这个能量损耗取决于应变和应力之间的相角差。,内耗,振动一周的能量损耗,最大振动能,测量 角比较复杂,且精度不高。实际测量时通过自由衰减振动时的振幅对数减缩量来确定内耗,用 表示。,为第n次振动的振幅,为第n+1次振动的振幅,当试样在受迫振动时,内耗可用振动频率来表示,为振动曲线上峰巅两侧最大振幅一半处所对应的频率差。,为共振频率,3、内耗峰与内耗谱,对多数固体材料与振幅无关的情况下,根据弛豫理论可导出内耗,模量亏损,应变角频率,弛豫时间 之间的关系。,为模量亏损,当 时,面积达到最大,即内耗最大。,未弛豫模量,弛豫
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