2022年材料力学性能学习之收获与体会 .pdf
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1、材料的力学性能学习之收获与体会材料的力学性能通常是指材料的强度、硬度、塑性和韧性。材料的力学性能一书主要论述材料, 包括金属材料和非金属材料, 在不同形式的外力作用下,发生损伤、变形和断裂的过程、机制和力学模型。通过本课程的学习, 我收获颇多, 特别是孙老师一自己的研究及实践成果为例,让我们更加真实、透彻地理解书中诸多概念、现象以及产生现象的原因,我们受益匪浅。学完本课程,逐渐明晰了本课程的重点,本课程重点包括三部分:第一部分主要是阐述金属的形变及断裂过程、机制和基本理论, 材料在一次静加载条件下的力学性能。加载方式包括拉伸、弯曲、压缩和剪切等等,试件包括光滑件、切口试件和含裂纹的试件等, 所
2、测定的力学性能指标用于评价零件在服役过程中的抗过载失效的能力或安全性。第二部分论述疲劳、 蠕变、环境效应和磨损,这是机件常见的四种失效形式, 材料对这四种失效形式的抗力将决定零件的寿命。第三部分是介绍复合材料、 高分子材料和陶瓷材料的力学性能,从工程应用的观点, 把本书分成了以上三部分, 然而在学科内容上, 各部分又有着紧密的联系。以上三部分内容又细分为十四章,每章都各自详细的介绍了自己的重点。下面是我根据老师所讲,总结的各章的重点。第一章着重介绍材料的拉伸性能。本章开篇介绍拉伸试验, 紧接着介绍脆性材料的拉伸性能和塑性材料的拉伸性能。脆性材料在拉伸断裂前只发生弹性变形,而不发生塑性变形, 在
3、弹性变形阶段应力与应变成正比。塑性材料的力学性能可以从其工程应力工程应变曲线中得到理解和体会,根据工程应力工程应变曲线可以确定材料的拉伸性能,包括材料的强度、塑性和韧性。第二章着重讲弹性变形和塑性变形,而塑性变形又是孙老师强调的考研重点。金属材料在外力作用下发生尺寸或形状的变化,称为变形。若外力除去后,变形随之消失, 这种变形即为弹性变形, 弹性变形是可逆的。 弹性变形里最重要的概念是弹性模量, 影响弹性模量的因素是很多的,比如纯金属的弹性模量、 合金元素、温度、加载速率、冷变形等,但是弹性模量却是最稳定的力学性能参数,对合金成分和组织的变化不敏感。一般情况下,弹性模量较大的合金,其硬度、熔点
4、也相对较高。 当外加的应力超过弹性极限, 金属则会发生塑性变形。 常见的塑性变形方式包括滑移、孪生、马氏体剪切转变,扩散蠕变和晶界迁移。通常晶体中的滑移系越多, 这种金属的塑性就可能越好, 而孪生虽然提供的直接塑性变形很小,但间接地贡献却很大。 工程上应用的金属大多是多晶体,这些实用的金属材料有其自身的塑性变形特点: (1)各晶粒塑性变形的非同时性和不均一性。(2)各晶粒塑性变形的相互制约性与协调性。屈服现象是大多数金属材料都会有的,而要出现明显的屈服, 则必须满足两个条件: 材料中原始的可动位错密度小和应力敏感因数小。 为使机件不致发生塑性变形而失效,常采用各种措施来提高屈服强度,为此要先了
5、解影响屈服强度的各种因素,这些因素包括点阵阻力、位错间交互作用阻力、 晶界阻力细晶强化、 固溶强化和第二相强化, 它们共同作用决定了材料的屈服强度。 绝大多数金属在室温下屈服后, 要使塑性变形继续进行,必须不断增大应力, 在其真应力真应变曲线上表现为流变应力不断上升,这种现象称为形变强化。 形变强化是金属得到广泛应用的原因之一,有很重要的技术意义:(1)形变强化与塑性变形配合, 保证了金属材料在截面上的均匀变形,得到均匀一致的冷变形制品。 (2)形变强化性能使金属制件在工作中具名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师
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