2022年力学性能知识点 .pdf
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1、环面积:被金属所吸收的变形功。也表示循环韧性的大小。屈服现象与三个因素有关:材料变形前可动位错的密度很小,随塑形变形发生位移快速增值,位错运动速率与外加应力有强烈依存关系。材料屈服强度:表示材料对微量塑性变形的抗力。下屈服极限:再现性较好。S=ken n 应变硬化指数 =1 完全理想弹性体=0 没有应变强化能力缩颈:塑变集中于局部区域的特殊现象。是应变硬化落后于截面减小的结果。当材料的应变硬化指数等于或大于最大真实均匀塑性应变量是产生。断面收缩率 断后伸长率是形成缩颈差越大越严重缺口敏感度 nsr1 不敏感脆性材料总是小于 1 划痕法:表征金属切断强度回跳法:金属弹性变形力的大小压入发:金属塑
2、性变形抗力及应变硬化能力 Ki: 可度量裂纹扩展时系统势能的释放量疲劳缺口敏感度: qf=kf-1/kt-1 (0-1)kf1 大小决定开口明显曾度开口比不开口极限低 0k=kmax-kmin 应力强度因子范围0kth 表示阻止疲劳裂纹开始扩展的性能金属接触疲劳由最大综合切应力引起第一章循环韧性:金属材料在交变载荷下吸收不可逆变形功的能力称为循环韧性。 5解理刻面:这种大致以晶粒大小为单位的解理面称为解理刻面。 6塑性:金属材料断裂前发生不可逆永久(塑性)变形的能力。 韧性:指金属材料断裂前吸收塑性变形功和断裂功的能力。7.解理台阶:当解理裂纹与螺型位错相遇时,便形成一个高度为 b 的台阶。8
3、.河流花样:解理台阶沿裂纹前端滑动而相互汇合,同号台阶相互汇合长大 ,当汇合台阶高度足够大时 ,便成为河流花样。是解理台阶的一种标志。 9.解理面:是金属材料在一定条件下,当外加正应力达到一定数值后, 以极快速率沿一定晶体学平面产生的穿晶断裂,因与大理石断裂类似,故称此种晶体学平面为解理面。10.穿晶断裂:穿晶断裂的裂纹穿过晶内,可以是韧性断裂, 也可以是脆性断裂。沿晶断裂:裂纹沿晶界扩展,多数是脆性断裂。11.韧脆转变:具有一定韧性的金属材料当低于某一温度点时, 冲击吸收功明显下降,断裂方式由原来的韧性断裂变为脆性断裂,这种现象称为韧脆转变 12.弹性不完整性:理想的弹性体是不存在的, 多数
4、工程材料弹性变形时,可能出现加载线与卸载线不重合、应变滞后于应力变化等现象 ,称之为弹性不完整性。弹性不完整性现象包括包申格效应、弹性后效、弹性滞后和循环韧性等 2、说明下列力学性能指标的意义。答: G切变模量 n 应变硬化指数 3、 金属的弹性模量主要取决于什么因素?为什么说它是一个对组织不敏感的力学性能指标?答:主要决定于原子本性和晶格类型。合金化、热处理、冷塑性变形等能够改变金属材料的组织形态和晶粒大小,但是不改变金属原子的本性和晶格类型。 组织虽然改变了,原子的本性和晶格类型未发生改变,故弹性模量对组织不敏感。6、 试述韧性断裂与脆性断裂的区别。为什么脆性断裂最危险?答:韧性断裂是金属
5、材料断裂前产生明显的宏观塑性变形的断裂, 这种断裂有一个缓慢的撕裂过程, 在裂纹扩展过程中不断地消耗能量;而脆性断裂是突然发生的断裂, 断裂前基本上不发生塑性变形, 没有明显征兆, 因而危害性很大。7、剪切断裂与解理断裂都是穿晶断裂,为什么断裂性质完全不同?答: 剪切断裂是在切应力作用下沿滑移面分离而造成的滑移面分离, 一般是韧性断裂,而解理断裂是在正应力作用以极快的速率沿一定晶体学平面产生的穿晶断裂, 解理断裂通常是脆性断裂。 8、 何谓拉伸断口三要素?影响宏观拉伸断口性态的因素有哪些?答:宏观断口呈杯锥形,由纤维区、放射区和剪切唇三个区域组成,即所谓的断口特征三要素。上述断口三区域的形态、
6、 大小和相对位置,因试样形状、尺寸和金属材料的性能以及试验温度、加载速率和受力状态不同而变化。第二章金属在其他静载荷下的力学性能一、解释下列名词:(1) 应力状态软性系数 材料或工件所承受的最大切应力max和最大正应力 max比值(2)缺口效应 绝大多数机件的横截面都不是均匀而无变化的光滑体,往往存在截面的急剧变化,如键槽、油孔、轴肩、螺纹、退刀槽及焊缝等,这种截面变化的部分可视为“ 缺口” ,由于缺口的存在,在载荷作用下缺口截面上的应力状态将发生变化,产生所谓的缺口效应。( 3)缺口敏感度 缺口试样的抗拉强度 bn的与等截面尺寸光滑试样的抗拉强度b 的比值,称为缺口敏感度( 4)布氏硬度用钢
7、球或硬质合金球作为压头,采用单位面积所承受的试验力计算而得的硬度。 (5)洛氏硬度采用金刚石圆锥体或小淬火钢球作压头,以测量压痕深度所表示的硬度( 6)维氏硬度 以两相对面夹角为 136。的金刚石四棱锥作压头,采用单位面积所承受的试验力计算而得的硬度。(1) 材料的抗压强度(2) 材料的抗弯强度(3) 材料的扭转屈服点(4) 材料的抗扭强度(5) 材料的抗拉强度精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 1 页,共 5 页 - - - - - - - - - - (6)NSR材料的缺口敏感度(7)HB
8、W压头为硬质合金球的材料的布氏硬度(8)HRA材料的洛氏硬度(9)HRB材料的洛氏硬度(10)HRC材料的洛氏硬度(11)HV材料的维氏硬度三、试综合比较单向拉伸、压缩、弯曲及扭转试验的特点和应用范围。试验方法特点应用范围拉伸温度、应力状态和加载速率确定,采用光滑圆柱试样, 试验简单,应力状态软性系数较硬。塑性变形抗力和切断强度较低的塑性材料。压缩应力状态软,一般都能产生塑性变形, 试样常沿与轴线呈 45o 方向产生断裂,具有切断特征。脆性材料,以观察脆性材料在韧性状态下所表现的力学行为。弯曲弯曲试样形状简单, 操作方便;不存在拉伸试验时试样轴线与力偏斜问题,没有附加应力影响试验结果,可用试样
9、弯曲挠度显示材料的塑性;弯曲试样表面应力最大, 可灵敏地反映材料表面缺陷。测定铸铁、铸造合金、工具钢及硬质合金等脆性与低塑性材料的强度和显示塑性的差别。也常用于比较和鉴别渗碳和表面淬火等化学热处理机件的质量和性能。扭转应力状态软性系数为 0.8,比拉伸时大,易于显示金属的塑性行为;试样在整个长度上的塑性变形时均匀,没有紧缩现象,能实现大塑性变形量下的试验;较能敏感地反映出金属表面缺陷和及表面硬化层的性能;试样所承受的最大正应力与最大切应力大体相等用来研究金属在热加工条件下的流变性能和断裂性能,评定材料的热压力加工型,并未确定生产条件下的热加工工艺参数提供依据; 研究或检验热处理工件的表面质量和
10、各种表面强化工艺的效果。五、缺口试样拉伸时的应力分布有何特点?在弹性状态下的应力分布:薄板:在缺口根部处于单向拉应力状态,在板中心部位处于两向拉伸平面应力状态。 厚板:在缺口根部处于两向拉应力状态, 缺口内侧处三向拉伸平面应变状态。 无论脆性材料或塑性材料,都因机件上的缺口造成两向或三向应力状态和应力集中而产生脆性倾向, 降低了机件的使用安全性。为了评定不同金属材料的缺口变脆倾向, 必须采用缺口试样进行静载力学性能试验。六、试综合比较光滑试样轴向拉伸、缺口试样轴向拉伸和偏斜拉伸试验的特点。偏斜拉伸试验:在拉伸试验时在试样与试验机夹头之间放一垫圈,使试样的轴线与拉伸力形成一定角度进行拉伸。 该试
11、验用于检测螺栓一类机件的安全使用性能。光滑试样轴向拉伸试验:截面上无应力集中现象, 应力分布均匀,仅在颈缩时发生应力状态改变。缺口试样轴向拉伸试验:缺口截面上出现应力集中现象, 应力分布不均,应力状态发生变化,产生两向或三向拉应力状态, 致使材料的应力状态软性系数降低, 脆性增大。偏斜拉伸试验:试样同时承受拉伸和弯曲载荷的复合作用,其应力状态更 “ 硬” ,缺口截面上的应力分布更不均匀,更能显示材料对缺口的敏感性。 七、试说明布氏硬度、洛氏硬度与维氏硬度的实验原理,并比较布氏、洛氏与维氏硬度试验方法的优缺点。原理布氏硬度:用钢球或硬质合金球作为压头,计算单位面积所承受的试验力。洛氏硬度:采用金
12、刚石圆锥体或小淬火钢球作压头,以测量压痕深度。维氏硬度:以两相对面夹角为 136。的金刚石四棱锥作压头,计算单位面积所承受的试验力。 布氏硬度优点:实验时一般采用直径较大的压头球,因而所得的压痕面积比较大。压痕大的一个优点是其硬度值能反映金属在较大范围内各组成相得平均性能;另一个优点是实验数据稳定,重复性强。缺点:对不同材料需更换不同直径的压头球和改变试验力,压痕直径的测量也较麻烦,因而用于自动检测时受到限制。洛氏硬度优点:操作简便,迅捷,硬度值可直接读出; 压痕较小,可在工件上进行试验; 采用不同标尺可测量各种软硬不同的金属和厚薄不一的试样的硬度,因而广泛用于热处理质量检测。 缺点:压痕较小
13、,代表性差; 若材料中有偏析及组织不均匀等缺陷, 则所测硬度值重复性差,分散度大;此外用不同标尺测得的硬度值彼此没有联系,不能直接比较。 维氏硬度优点:不存在布氏硬度试验时要求试验力 F与压头直径 D 之间所规定条件的约束,也不存在洛氏硬度试验时不同标尺的硬度值无法统一的弊端;维氏硬度试验时不仅试验力可以任意取,而且压痕测量精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 2 页,共 5 页 - - - - - - - - - - 的精度较高,硬度值较为准确。缺点是硬度值需要通过测量压痕对角线长度后才能进行
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