机械工程材料第二讲材料的性能.ppt
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1、1,材料的性能:室温性能:机械性能、工艺性能、物理化学性能。高温性能:热强度、热蠕变性。1、材料的机械性能(又称力学性能)是材料在外力(载荷)的作用下所表现出来的抵抗变形和破坏的能力。主要力学性能(机械性能)有:强度、塑性、硬度、韧性、疲劳强度等。,第三章 金属材料的性能,2,3、工艺性能是指材料在各种加工过程中所表现出来的性能。工艺性能有:铸造性能、锻造性能、焊接性能、热处理性能和切削加工性能等。,2、物理化学性能:材料所体现的物理化学性质的性能。物理性能有:电导性、热导性等、比重、熔点。化学性能有:耐蚀性、抗氧化性、电化学腐蚀。,3,第一节 金属的机械性能,(一)强度:强度是材料在外力的作
2、用下,抵抗塑性变形和断裂的能力。强度分为:抗拉(压)强度、抗弯强度、抗扭转强度、抗剪强度、疲劳强度等。通常以抗拉强度为基本的强度指标。,4,材料的抗拉强度以标准试样在万能材料试验机上进行拉伸试验测定;如图为拉伸用标准试样,通常分为长试样(L0=10d0)和短试样(L05d0)两种。L和d0值有规定的标准值,一般Lo为100mm或50mm。,5,1、低碳钢拉伸实验(1)试验:标准试样装夹在万能材料试验机上或拉伸试验机上,缓慢加载拉伸,随着载荷增加,试样逐渐伸长,直至试样拉断。载荷(F)与相应的试样伸长量(L)可由试验机或人工绘成拉伸曲线图。,6,2)塑性变形:载荷超过PE之后,试样除发生弹性变形
3、外还将发生塑性变形。此时,载荷去除后试样不能恢复到原始长度,这种变形称塑性变形或永久变形。,(2)低碳钢的拉伸曲线分析(如图所示)1)弹性变形:在Ob阶段,去除载荷,试样将恢复到原始长度。此阶段试样的变形称为弹性变形。在Oa阶段载荷F与伸长最L为线性关系,称为比例变形。ab阶段载荷F与伸长最L为曲线性关系仍然是弹性变形。,7,4)缩颈与断裂:当载荷超过Pb以后,试样上某部分开始变细,出现了“缩颈”,由于其截面缩小,使继续变形所需载荷下降。载荷到达Pk时,试样在缩颈处断裂。Pb是最大强度,3)屈服变形:当载荷增大到Ps之后,拉伸图上出现了水平线段,这表示载荷虽未增加,但试样继续发生塑性变形而伸长
4、,这种现象称为“屈服”,s点称为屈服点。,载荷与实件直径有关,因此工程上采用应力来表示。,8,(3)应力应变图,为使曲线能够直接反映出材料的力学性能,可用应力(试样单位横截面上的拉力4P/d0)代替载荷P;以试样单位长度上的伸长量应变,(=L/L)取代伸长量L.由此绘成的曲线图,称作应力应变图。=E E是弹性模量(GN/mm),-曲线和F-L曲线形状相同,仅是坐标的含义不同。另比例极限与弹性极限很接近,工程中常用Fe点进行计算。,2,2,9,(4)内力:材料在外力作用下,内部分子之间的抗衡的力。内力分为:有外力作用是产生的内力。无外力作用是产生的内力(热应力、重力等)。(5)应力:单位面积上的
5、力。=F/A0,b点的应力为bs点的应力为se点的应力为e,10,(6)拉伸强度,1)比例(极限)强度。P=Pp/A0(MPa)2)弹性(极限)强度。e=Pe/A0(MPa)3)屈服(极限)强度。s=Ps/A0(MPa)4)抗拉(极限)强度。b=Pb/A0(MPa)Ps试样发生屈服时所承受的最小载荷,N;式中Pb_试样在拉断前所承受的最大载荷,N;Pe试样发生塑性变形前所承受的最大载荷,N;Ao试样原始截面积,mm2。,11,(7)塑性,塑性是指材料产生塑性变形而不被破坏的能力,能常以伸长率来表示。=L1-L0/L0 x100%式中:Lo_试样原始标距长度,mm;L1_试样拉断后的标距长度,m
6、m。,必须指出,伸长率的数值与试样尺寸有关,因而试验时应对所选的试样尺寸作出规定,以便进行比较。如Lo=10d0时,用10或表示;Lo=5d0时,用5表示。伸长率是衡量材料塑性的一个重要指标,工程中一般将5%的材料作为塑性材料;5%材料作为脆性材料。不仅是金属材料。,12,材料的塑性也可用断面收缩率表示:式中:Ao_试样的原始截面积,mm;A1_试样拉断后,断口处截面积,mm。和值愈大,材料的塑性愈好。良好的塑性不仅是金属材料进行轧制、锻造、冲压、焊接的必要条件,而且在使用时万一超载,由于产生塑性变形,能够避免突然断裂。,A0,=,x100%,(A0A1),2,2,13,2、脆性材料拉伸,铸铁
7、、玻璃钢,混凝土及陶瓷等,这些材料在拉伸时,一直到断裂,变形都不显著,而且没有屈服阶段,也没有颈缩现象,只有断裂时的强度极限b。这些材料的特点是伸长量很小,一般5%,因此称它们为脆性材料。,14,(1)灰口铸铁的应力应变曲线特点是全部图线都是曲线,没有明显的直线部分,由于直到拉断时试件的变形都非常微小,可以近似的用一条线来代替这段曲线(如图中的虚直线),从而确定材料的弹性模量E。因此,对于虎克定律这种材料是近似的。(2)玻璃钢的应力应变曲线的特点是直到试件拉断几乎都是直线。玻璃钢的应力应变曲线的特点是直到试件拉断几乎都是直线。,如图所示是铸铁和玻璃钢受拉伸时的应力应变曲线。脆性材料拉伸时的强度
8、极限比塑性材料低得多。,15,对于没有明显屈服现象的金属材料,工程上规定以试样0.2%塑性变形时的应力,作为该材料的屈服点,用0.2 表示。3、材料的压缩实验金属试件常做成圆柱形,高度约为直径的153倍,高度不能太大,否则受压后容易发生弯曲变形。对于棍凝土、石料等常用方块试件。,16,(1)塑性材料压缩实验 当应力小于比例极限或屈服极限时,它所表现的性质与拉伸时相似,而且比例极限与弹性模量的数值,与拉伸时数值大约相等。应力超过比例极限后,由于试验机平板与试件两端之间的摩擦力,使试件被压成鼓形。随载荷逐渐增加,最后形成饼状。无强度极限。,17,(2)、脆性材料压缩实验,脆性材料受压时,也和受拉时
9、一样,很小的变形下就发生破坏;但是,压缩时的强度极限,要比受拉伸时大很多倍,所以脆性材料常用作承压构件。,铸铁受压缩时的应力应变曲线如图,图中虚线表示受拉伸时的应力应变曲线。由图可见,铸铁受压缩时的强度极限约为受拉伸时的2-4倍。从图中还可看出,铸铁受压缩时与受拉伸时一样,没有明显的直线部分,也没有屈服阶段,破坏发生在与轴线约成45度的斜面上。,18,4、许用应力 为危险应力,对塑性材料有s、b。对脆性材料取r。n是安全系数,根据具体情况可取 1.5、2、2.5、3、3.5、4等。,0,n,0,0.2,机件的强度条件,19,(二)、硬度1、硬度:材料抵抗局部变形的能力,即局部塑性变形或压痕,称
10、为硬度。硬度是衡量金属软硬的判据。硬度直接影响到材料的耐磨性及切削加工性,因为机械制造中的刃具、量具、模具及工作的耐磨表面都应具有足够高的硬度,才能保证其使用性能和寿命。若所加工的金属坯料的硬度过高时,则给切削加工带来困难。显然,硬度也是重要的力学性能指标,应用十分广泛。2、硬度分类:金属材料的硬度是在硬度计上测定的。根据硬度计的测量方法不同,常用的有布氏硬度法、洛氏硬度法和维氏硬度法三种。,20,(1)布氏硬度(HB)布氏硬度的测试原理如图所示。以直径为D的淬火钢球或硬质合金球为压头,在载荷F的静压力下,将压头压入被测材料的表面;停留若干秒后,卸去载荷。然后,采用带刻度的专用放大镜测出压痕直
11、径d,并依据d的数值从专门的硬度表格中查出相应的HB值。,HB=F/S=F/Dh(N/mm)F为测头上的压力,单位为牛顿。h为压痕的深度,不易测量,可用压痕直径d来换算,2,21,1)布氏硬度计的压头直径有10mm、5mm、2.5mm三种,而载荷有30000N、7500N、1870N等数种,供不同材料和不同厚度试样测试时选用。其中常用的压头直径为10mm,载荷为30000N。2)布氏硬度法特点:因压痕面积较大、其硬度值比较稳定,故测试数据重复性好,准确度较洛氏硬度法高。缺点是测量费时,且因压痕较大,不适于成品检验。由于测试过硬的材料可导致钢球的变形,因此布氏硬度通常用于HB值小于450的材料,
12、如灰铸铁、非铁合金及较软的钢材。新型布氏硬度计设计有硬质合金球压头,从而可用于测试淬火钢等较硬金属的硬度,使布氏硬度法的适用范围扩大。为了区别不同压头测出的硬度值,将钢球压头测出的硬度值(小于450)标以符号HBS,而将硬质合金球压头测出的硬度值(450650)标以HBW。而高硬度的薄板件和表面要求高的工件不宜用布氏硬度。,22,(2)洛氏硬度(HR)洛氏硬度的测试原理是以顶角为120金钢石圆锥体(或1.588mm淬火钢球)为压头,在规定的载荷下,垂直地压入被测金属表面,卸载后依据压入深度h,由刻度盘上的指针直接指示出HR值,洛氏硬度计,23,图中00为金钢石压头在和试件接触前的位置。11为压
13、头和试件接触受到初载荷P0后压入试件深度为h1的位置,22为试件受到主载荷P1后压头压入试件的位置;33卸除主载荷后压头由于试件弹性变形的恢复而略有提高的位置。此时压头因主载荷而实际压入的深度为(h3一h1)。此值越大,表示试件越软。反之,表示试件越硬。按习惯上数值越大硬度越高的概念,常用某一常数K减(h3一h1)来表示硬度的高低,并用每0002mm为一硬度单位,则所得的洛氏硬度用符号HR表示即HR=k-(h3-h1)/2式中,h1在P0作用下压头压入试件的深度,mmh3卸除P1但仍保留P0时,压头压入试件表面的深度,mm K常数,采用钢球时为026,采用金刚石圆锥时为020。,24,采用不同
14、的试验条件,可以测得从极软到极硬材料的硬度。当应用120度角金刚石圆锥压头在588N(60kgf)、1471N(150kgf)载荷下所测得的硬度时,分别用HRA、HRC表示,当用158mm钢球在980N(100kgf)载荷下所测得的硬度时,用HRB表示。HRA用于测极硬材料,HRB用于测软金属,HRC常用于测淬火钢及其它较硬的材料。,25,特点:洛氏硬度测试简单、测试迅速、因压痕小,不损坏被测零件,可用于成品检验。它的缺点是测得的硬度值重复性较差,这对有偏析或组织不均匀的被测金属尤为明显,为此,必须在不同部位测量数次,取平均值。硬度和强度间有一定换算关系(可参阅有关手册),故在零件图的技术条件
15、中,通常标注出硬度要求。,26,由于维氏硬度测试的压痕为轮廓分明的正方形,便于测量,误差小精度高,测量范围大所以,适用于各种软硬金属,尤其适用于极薄零件和渗碳、渗氮工件的硬度测定但其操作不如洛氏硬度测定法方便,效率不高,所以不宜用于大批量生产工件的常规测定。,(3)维氏硬度HV 维氏硬度测定方法基本原理与布氏硬度相同也是根据压痕单位面积承受的压力大小来测量的,不同的是维氏硬度压头是锥面夹角为136度的金钢石正四棱锥体测试时按选定的试验压力F将压头压入并保持一定时间,卸载后测量压痕对角线长度d用以计算压痕表面积S HV=FS=18544F/d(Kgf/mm)HV=01891Fd(MPa),2,2
16、,2,27,(三)、冲击韧(性)度1、冲击韧度:材料断裂前吸收的变形能量称作韧性。韧性的常用指标为冲击韧度。2、测量方法:冲击韧度通常采用摆锤式冲击试验机测定。测定时,一般是将带缺口的标准冲击试样,放在试验机上,然后用摆锤将其一次冲断,并以试样缺口处单位截面积上所吸收的冲出功表示其冲击韧度,即ak=Ak/A(J/cm)式中:ak冲击韧度(冲击值);Ak冲断试样所消耗的冲击功,J;A试样缺口处的截面积,cm。,2,ak,温度,冷脆转变温度范围,28,3、脆性材料试件:对于脆性材料(如铸铁、淬火钢等)的冲击试验,试样一般不开缺口,因为开缺口的试样冲击值过低,难以比较不同材料冲击性能的差异。4、影响
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