2022年2022年金属材料的性能 .pdf
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1、金属材料的性能决定着材料的适用范围及应用的合理性。金属材料的性能主要分为四个方面,即:机械性能、化学性能、物理性能、工艺性能。一. 机械性能(一)应力的概念物体内部单位截面积上承受的力称为应力。由外力作用引起的应力称为工作应力,在无外力作用条件下平衡于物体内部的应力称为内应力(例如组织应力、 热应力、加工过程结束后留存下来的残余应力等等)。(二)机械性能金属在一定温度条件下承受外力(载荷) 作用时,抵抗变形和断裂的能力称为金属材料的机械性能(也称为力学性能)。金属材料承受的载荷有多种形式,它可以是静态载荷,也可以是动态载荷,包括单独或同时承受的拉伸应力、压应力、弯曲应力、剪切应力、扭转应力,以
2、及摩擦、振动、冲击等等,因此衡量金属材料机械性能的指标主要有以下几项:1. 强度这是表征材料在外力作用下抵抗变形和破坏的最大能力,可分为抗拉强度极限(b)、抗弯强度极限( bb)、抗压强度极限( bc)等。由于金属材料在外力作用下从变形到破坏有一定的规律可循,因而通常采用拉伸试验进行测定,即把金属材料制成一定规格的试样,在拉伸试验机上进行拉伸,直至试样断裂,测定的强度指标主要有:(1)强度极限:材料在外力作用下能抵抗断裂的最大应力,一般指拉力作用下的抗拉强度极限,以b 表示,如拉伸试验曲线图中最高点b 对应的强度极限,常 用 单 位 为 兆 帕 ( MPa ) , 换 算 关 系 有 : 1M
3、Pa=1N/m2=(9.8)-1Kgf/mm2 或1Kgf/mm2=9.8MPa b=Pb/Fo 式中:Pb至材料断裂时的最大应力(或者说是试样能承受的最大载荷);Fo拉伸试样原来的横截面积。(2)屈服强度极限:金属材料试样承受的外力超过材料的弹性极限时,虽然应力不再增加, 但是试样仍发生明显的塑性变形,这种现象称为屈服, 即材料承受外力到一定程度时, 其变形不再与外力成正比而产生明显的塑性变形。产生屈服时的应力称为屈服强度极限, 用 s 表示,相应于拉伸试验曲线图中的S点称为屈服点。金属材料的拉伸试验曲线s=Ps/Fo 单位:兆帕( MPa ) 式中: Ps 达到屈服点 S处的外力(或者说材
4、料发生屈服时的载荷)。对于塑性高的材料, 在拉伸曲线上会出现明显的屈服点,而对于低塑性材料则没有明显的屈服点, 从而难以根据屈服点的外力求出屈服极限。因此,在拉伸试验方法中,通常规定试样上的标距长度产生0.2%塑性变形时的应力作为条件屈服极限,用 0.2 表示。屈服极限指标可用于要求零件在工作中不产生明显塑性变形的设计依据。但是对于一些重要零件还考虑要求屈强比(即s / b)要小,以提高其安全可靠性,名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页,共 5 页 - - - -
5、- - - - - 不过此时材料的利用率也较低了。(3)弹性极限:材料在外力作用下将产生变形,但是去除外力后仍能恢复原状的能力称为弹性。 金属材料能保持弹性变形的最大应力即为弹性极限,相应于拉伸试验曲线图中的e 点,以 e 表示,单位为兆帕( MPa ):e=Pe/Fo 式中 Pe为保持弹性时的最大外力(或者说材料最大弹性变形时的载荷)。(4)弹性模数:这是材料在弹性极限范围内的应力 与应变 (与应力相对应的单位变形量)之比,用E 表示,单位兆帕( MPa ):E=/ =tg 式中 为拉伸试验曲线上o-e 线与水平轴 o-x 的夹角。弹性模数是反映金属材料刚性的指标 (金属材料受力时抵抗弹性变
6、形的能力称为刚性)。2. 塑性金属材料在外力作用下产生永久变形而不破坏的最大能力称为塑性,通常以拉伸试验时的试样标距长度延伸率(% )和试样断面收缩率(% )表示:延伸率 =(L1-L0)/L0 x100%,这是拉伸试验时试样拉断后将试样断口对合起来后的标距长度 L1 与试样原始标距长度L0 之差(增长量)与L0 之比。在实际试验时,同一材料但是不同规格(直径、截面形状- 例如方形、圆形、矩形以及标距长度)的拉伸试样测得的延伸率会有不同,因此一般需要特别加注,例如最常用的圆截面试样, 其初始标距长度为试样直径5 倍时测得的延伸率表示为 5,而初始标距长度为试样直径10 倍时测得的延伸率则表示为
7、10。断面收缩率 =(F0-F1)/F0 x100% ,这是拉伸试验时试样拉断后原横截面积F0与断口细颈处最小截面积F1 之差(断面缩减量) 与 F0之比。实用中对于最常用的圆截面试样通常可通过直径测量进行计算:=1-(D1/D0)2x100% , 式中:D0-试样原直径; D1-试样拉断后断口细颈处最小直径。 与 值越大,表明材料的塑性越好。3. 硬度金属材料抵抗其他更硬物体压入表面的能力称为硬度,或者说是材料对局部塑性变形的抵抗能力。因此,硬度与强度有着一定的关系。根据硬度的测定方法,主要可以分为:(1)布氏硬度(代号HB )用一定直径 D的淬硬钢球在规定负荷P的作用下压入试件表面, 保持
8、一段时间后卸去载荷,在试件表面将会留下表面积为F的压痕,以试件的单位表面积上能承受负荷的大小表示该试件的硬度:HB=P/F 。在实际应用中, 通常直接测量压坑的直径,并根据负荷P和钢球直径 D从布氏硬度数值表上查出布氏硬度值(显然,压坑直径越大,硬度越低,表示的布氏硬度值越小)。布氏硬度与材料的抗拉强度之间存在一定关系:bKHB ,K为系数,例如对于低碳钢有 K0.36,对于高碳钢有K0.34,对于调质合金钢有K0.325,等等。(2)洛氏硬度( HR )用有一定顶角(例如120)的金刚石圆锥体压头或一定直径D的淬硬钢球,在一定负荷 P作用下压入试件表面, 保持一段时间后卸去载荷, 在试件表面
9、将会留下某个深度的压痕。由洛氏硬度机自动测量压坑深度并以硬度值读数显示(显然,压坑越深,硬度越低,表示的洛氏硬度值越小)。根据压头与负荷的不同,名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页,共 5 页 - - - - - - - - - 洛氏硬度还分为 HRA 、HRB 、HRC 三种,其中以 HRC 为最常用。洛氏硬度 HRC 与布氏硬度 HB之间有如下换算关系: HRC 0.1HB。除了最常用的洛氏硬度HRC 与布氏硬度 HB之外,还有维氏硬度( HV )、肖氏硬度(H
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