材料力学性能复习.ppt
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1、关于材料力学性能复关于材料力学性能复习习现在学习的是第1页,共39页2 2).应力应力应变曲线与真应力应变曲线的关系应变曲线与真应力应变曲线的关系 真应力总是大于工真应力总是大于工程应力;而真应变总是程应力;而真应变总是小于工程应变。并且,小于工程应变。并且,随变形量增大,二者的随变形量增大,二者的差距也增大。差距也增大。现在学习的是第2页,共39页3 3).掌握应力状态软化系数的概念掌握应力状态软化系数的概念应力状态软性系数:应力状态软性系数:最大切应力与最大正应力的比值。现在学习的是第3页,共39页4 4).熟悉缺口效应熟悉缺口效应 缺口顶端应力集中;缺口顶端应力集中;近缺口顶端区产生两向
2、应力状态(对薄板)或三向应力近缺口顶端区产生两向应力状态(对薄板)或三向应力状态(对厚板);状态(对厚板);缺口强化。缺口强化。现在学习的是第4页,共39页5 5).了解硬度测试的物理意义、工程意义了解硬度测试的物理意义、工程意义硬度是衡量材料软硬程度的一种力学性能。一般指材料表硬度是衡量材料软硬程度的一种力学性能。一般指材料表面上不大体积内抵抗变形或破裂的能力。面上不大体积内抵抗变形或破裂的能力。静载压入法,静载压入法,试验设备简单,操作方便、快捷,不损坏部件,应力状态较软,一定条件下与材料的抗拉强度有正比关系。现在学习的是第5页,共39页6 6).熟悉几种常用的硬度的测试方法(布、洛、维氏
3、硬度熟悉几种常用的硬度的测试方法(布、洛、维氏硬度)布氏硬度:布氏硬度:施加压力施加压力P,压头直径压头直径D,压痕深度压痕深度h或直径或直径d,计算出布氏硬度计算出布氏硬度值,单位为值,单位为kgf/mm2。公式表明,当压力和压头直径一定时,压痕直径越大,布氏硬度值越低,即变公式表明,当压力和压头直径一定时,压痕直径越大,布氏硬度值越低,即变形抗力越小;反之,布氏硬度值越高。形抗力越小;反之,布氏硬度值越高。布氏硬度的特点和适用范围:布氏硬度的特点和适用范围:压痕面积大,能反映出较大范围内材料各组成相的压痕面积大,能反映出较大范围内材料各组成相的综合平均性能,不受个别相和微区不均匀性的影响。
4、布氏硬度分散性小,重复性综合平均性能,不受个别相和微区不均匀性的影响。布氏硬度分散性小,重复性好适合于测定粗大晶粒或粗大组成相的材料的硬度,象灰铸铁和轴承合金等。压好适合于测定粗大晶粒或粗大组成相的材料的硬度,象灰铸铁和轴承合金等。压痕较大,不宜在实际零件表面、薄壁件、表面硬化层上测定布氏硬度。痕较大,不宜在实际零件表面、薄壁件、表面硬化层上测定布氏硬度。淬火钢球作淬火钢球作压头压头(HBS),测定),测定HB450的材料的硬度;硬质合金球作压头的材料的硬度;硬质合金球作压头(HBW),测定的硬度可达),测定的硬度可达650HB压痕的形状必须几何相似,压入角应相等。压痕的形状必须几何相似,压入
5、角应相等。布氏硬度相同时,要保证压入角相布氏硬度相同时,要保证压入角相等,则等,则P/D2应为常数。应为常数。金属材料中,与抗拉强度有正比关系。金属材料中,与抗拉强度有正比关系。现在学习的是第6页,共39页 洛氏硬度试验方法洛氏硬度试验方法 洛氏硬度是直接测量压痕深度,压痕愈浅表示洛氏硬度是直接测量压痕深度,压痕愈浅表示材料愈硬材料愈硬 常用的压头:顶角为常用的压头:顶角为120的金刚石圆锥体,直径为的金刚石圆锥体,直径为1.588mm(116英寸英寸)的钢球压头的钢球压头 多种标尺:多种标尺:HRA、HRB、HRC 维氏硬度测定的原理与方法维氏硬度测定的原理与方法基本上与布氏硬度的相同,根据
6、基本上与布氏硬度的相同,根据单位压痕表面积上所承受的压力来定义硬度值。单位压痕表面积上所承受的压力来定义硬度值。测定维氏硬度所用的压头为金刚石制成的四方角锥体,两相测定维氏硬度所用的压头为金刚石制成的四方角锥体,两相对面间的夹角为对面间的夹角为136,所加的载荷较小。,所加的载荷较小。已知载荷已知载荷P,测得压痕两对角线长度后取平均值,测得压痕两对角线长度后取平均值d,计算维氏硬,计算维氏硬度值,单位为度值,单位为kgf/mm2 在较低硬度时,其硬度值与布氏硬度值相等或相近。在较低硬度时,其硬度值与布氏硬度值相等或相近。现在学习的是第7页,共39页7 7).熟悉夏比缺口冲击试验的测试方法、物理
7、意义以及熟悉夏比缺口冲击试验的测试方法、物理意义以及工程意义工程意义大能量一次冲击弯曲试验:大能量一次冲击弯曲试验:质量质量m的摆锤,举至高度的摆锤,举至高度H,势能,势能mgH1;锤释放,将试件冲断。摆锤失去一部分能量,这部分能;锤释放,将试件冲断。摆锤失去一部分能量,这部分能量就是冲断试件所作的功,称为冲击功,以量就是冲断试件所作的功,称为冲击功,以Ak表示。剩余的能量表示。剩余的能量使摆锤扬起高度使摆锤扬起高度H2,故剩余的能量即为,故剩余的能量即为mgH2。Ak=mgH1-mgH2=mg(H1-H2)Ak的单位为的单位为Kgf.m或或J。冲击试验的应用:冲击试验的应用:评定材料在不同温
8、度下的脆性转化趋势(采用评定材料在不同温度下的脆性转化趋势(采用系列冲击试验)。系列冲击试验)。现在学习的是第8页,共39页韧性:韧性:材料断裂前吸收变形功和断裂功的能力材料断裂前吸收变形功和断裂功的能力韧度:韧度:衡量材料韧性大小;应力衡量材料韧性大小;应力-应变曲线下的面积。应变曲线下的面积。刚度:刚度:材料对弹性变形的抗力,弹性模量材料对弹性变形的抗力,弹性模量E越高,越高,刚度越高,弹性变形愈困难。刚度越高,弹性变形愈困难。弹性:弹性:材料弹性变形的能力。通常以弹性比功的材料弹性变形的能力。通常以弹性比功的高低来区分。高低来区分。塑性:塑性:断裂前发生塑性变形的能力。伸长率和断面收断裂
9、前发生塑性变形的能力。伸长率和断面收缩率表征。缩率表征。8 8).掌握韧性、塑性、刚度、弹性的物理意义及表征掌握韧性、塑性、刚度、弹性的物理意义及表征现在学习的是第9页,共39页2 材料的变形材料的变形1 1).掌握弹性变形的实质掌握弹性变形的实质构成材料的原子或分子自平衡位置产生可逆位移的反应。构成材料的原子或分子自平衡位置产生可逆位移的反应。=EE=2(1+v)GE:正弹性模量(杨氏摸量)正弹性模量(杨氏摸量)v:柏松比:柏松比 G:切弹性模量:切弹性模量物理意义:物理意义:产生产生100弹性变形所需的应力。弹性变形所需的应力。工程意义:工程意义:工程上把弹性模量工程上把弹性模量E、G称做
10、材料的刚度,它表示称做材料的刚度,它表示材料在外载荷下抵抗弹性变形的能力。材料在外载荷下抵抗弹性变形的能力。2 2).掌握弹性变形的性能指标掌握弹性变形的性能指标现在学习的是第10页,共39页3 3).熟悉影响弹性模量的主要因素熟悉影响弹性模量的主要因素 键合方式和原子结构键合方式和原子结构 共价键、离子键和金属键都有较高的弹性模数;共价键、离子键和金属键都有较高的弹性模数;晶体结构晶体结构 单晶体材料:各向异性,最密晶向上单晶体材料:各向异性,最密晶向上E较大,反之则小。较大,反之则小。多晶体多晶体材料:各晶粒的统计平均值,表现为各向同性,但称为伪各向同性材料:各晶粒的统计平均值,表现为各向
11、同性,但称为伪各向同性。介于单晶体最大值与最小值之间。介于单晶体最大值与最小值之间。非晶态材料:各向同非晶态材料:各向同性。性。微观组织微观组织 对金属材料来说对金属材料来说E是一个是一个组织不敏感的力学性能指标组织不敏感的力学性能指标,而,而对高分子和陶瓷对高分子和陶瓷E对结构和组织敏感。对结构和组织敏感。温度温度T T原子结合力下降,原子结合力下降,E。加载条件加载条件 金属、陶瓷金属、陶瓷E影响不大,对高分子影响不大,对高分子E有影响。有影响。现在学习的是第11页,共39页4 4).掌握几种非理想弹性行为的定义、物理意义以及掌握几种非理想弹性行为的定义、物理意义以及工程上的利弊。工程上的
12、利弊。滞弹性:滞弹性:材料在快速加载或卸载后,随时间的延长而产生的附加弹材料在快速加载或卸载后,随时间的延长而产生的附加弹性应变的性能。性应变的性能。伪弹性伪弹性 定义:在一定温度条件下,当应力达到一定水平后,金属或合金将由定义:在一定温度条件下,当应力达到一定水平后,金属或合金将由应力诱发马氏体相变,伴随应力诱发相变产生大幅度弹性变形的现象。伪弹性变应力诱发马氏体相变,伴随应力诱发相变产生大幅度弹性变形的现象。伪弹性变形量形量60%左右。工程应用:形状记忆合金左右。工程应用:形状记忆合金 内耗:内耗:存在滞后环(加载和卸载时的应力应变曲线不重合)说明加载存在滞后环(加载和卸载时的应力应变曲线
13、不重合)说明加载时吸收的变形功大于卸载时释放的变形功,因而有一部分变形功被材料时吸收的变形功大于卸载时释放的变形功,因而有一部分变形功被材料所吸收,称为内耗,其值用滞后环面积度量。优点:滞后环面积,它可所吸收,称为内耗,其值用滞后环面积度量。优点:滞后环面积,它可以减少振动,使振动幅度很快衰减下来。缺点:精密仪器不希望有滞后以减少振动,使振动幅度很快衰减下来。缺点:精密仪器不希望有滞后现象。现象。现在学习的是第12页,共39页5 5).掌握黏弹性行为及其力学松弛。掌握黏弹性行为及其力学松弛。黏弹性变形定义:黏弹性变形定义:一些材料在受载荷时,会表现出类似于液体的黏性流一些材料在受载荷时,会表现
14、出类似于液体的黏性流动和弹性变形的混合特征,一般称为黏弹性变形。动和弹性变形的混合特征,一般称为黏弹性变形。黏弹性行为的三种响应机制:黏弹性行为的三种响应机制:普弹性、高弹性、黏性流动。普弹性、高弹性、黏性流动。力学松驰:力学松驰:由于粘弹性的存在,高聚物的力学性质会随时间的变化而变由于粘弹性的存在,高聚物的力学性质会随时间的变化而变化,化,力学松驰现象:力学松驰现象:蠕变:在一定温度和较小的恒定外力作用下,材料的变形随时蠕变:在一定温度和较小的恒定外力作用下,材料的变形随时间的增加而逐渐增大的现象。间的增加而逐渐增大的现象。应力松弛:在恒定温度和变形保持不变的情况下,材料内部应力松弛:在恒定
15、温度和变形保持不变的情况下,材料内部的应力随时间增加而逐渐衰减的现象。的应力随时间增加而逐渐衰减的现象。力学损耗(动态黏弹性):在交变应力下,由于应变滞后于应力,力学损耗(动态黏弹性):在交变应力下,由于应变滞后于应力,会发生内耗,高聚物中滞后现象更为严重。会发生内耗,高聚物中滞后现象更为严重。现在学习的是第13页,共39页6 6).掌握塑性变形的机理。掌握塑性变形的机理。晶态材料:晶态材料:滑移滑移 临界分切应力:当外力在某一滑移系中的分解切应力达到一个临临界分切应力:当外力在某一滑移系中的分解切应力达到一个临界值时,该滑移系方可开始滑移。界值时,该滑移系方可开始滑移。与结构和滑移系组合有关
16、,和温度及加载速率有关与结构和滑移系组合有关,和温度及加载速率有关 取向因子:取向因子:coscos(大为软位向,小为硬位向)(大为软位向,小为硬位向)理论屈服应力理论屈服应力位错运动阻力:点阵摩擦阻力;位错本身之间的交互作用位错运动阻力:点阵摩擦阻力;位错本身之间的交互作用强化方法强化方法结晶态高分子材料结晶态高分子材料塑变机制:塑性变形是由薄晶转变为沿应力方向排塑变机制:塑性变形是由薄晶转变为沿应力方向排列的微纤维束的过程;列的微纤维束的过程;非晶态高分子材料非晶态高分子材料塑变机制:在正应力作用下形成银纹或在切应力塑变机制:在正应力作用下形成银纹或在切应力作用下无取向分子链局部转变为排列
17、的纤维束。作用下无取向分子链局部转变为排列的纤维束。2Gm现在学习的是第14页,共39页7 7).掌握金属的屈服及影响屈服强度的主要因素掌握金属的屈服及影响屈服强度的主要因素 屈服的显著特点是拉伸曲线上有显著的载荷降落屈服的显著特点是拉伸曲线上有显著的载荷降落,并在某一接近恒定并在某一接近恒定的载荷值附近起伏。的载荷值附近起伏。屈服变形是位错增殖和运动的结果,凡影响位错运动的内外因都影响屈服屈服变形是位错增殖和运动的结果,凡影响位错运动的内外因都影响屈服强度。强度。内因内因:结合键结合键 组织组织 结构结构 原子本性原子本性.外因外因:温度温度 应变速率应变速率 应力状态应力状态 解释屈服的理
18、论:解释屈服的理论:Crttrell气团钉扎模型气团钉扎模型 位错增殖动力学理论。位错增殖动力学理论。现在学习的是第15页,共39页8 8).掌握应变硬化现象、表征、工程意义掌握应变硬化现象、表征、工程意义 材料在外力作用下屈服后进入均匀塑性变形阶段,随变形量增大其形变应力材料在外力作用下屈服后进入均匀塑性变形阶段,随变形量增大其形变应力(流变应力)不断提高的现象称为(流变应力)不断提高的现象称为应变硬化应变硬化,或,或形变强化形变强化或或加工硬化加工硬化或或冷作硬冷作硬化化。应变硬化的本质是:随变形量增加,应变硬化的本质是:随变形量增加,位错位错密度增加,使密度增加,使位错之间交互作用增加,
19、从而导致屈服强度增加。位错之间交互作用增加,从而导致屈服强度增加。n应变硬化指数,表征材料抵抗继续塑性变形的能力。nKeS(1)应变硬化可使金属构件)应变硬化可使金属构件具有一定的抗偶然过载能力,具有一定的抗偶然过载能力,保证构件的安全。保证构件的安全。(2)应变硬化和塑性的适当配合可使金属进行均匀塑性变形,)应变硬化和塑性的适当配合可使金属进行均匀塑性变形,保证冷变形工艺保证冷变形工艺顺利实施顺利实施。(3)应变硬化是)应变硬化是强化金属强化金属的重要工艺手段之一。的重要工艺手段之一。现在学习的是第16页,共39页3 材料的断裂材料的断裂1 1).了解断裂的类型及概念了解断裂的类型及概念1
20、按断裂前应变量分类按断裂前应变量分类(1 1)韧性断裂()韧性断裂(2 2)脆性断裂)脆性断裂2 按断裂路径分类按断裂路径分类(1 1)穿晶断裂()穿晶断裂(2 2)沿晶断裂)沿晶断裂3 按断裂微观机制分类按断裂微观机制分类(1 1)解理断裂()解理断裂(2 2)纯剪切断裂()纯剪切断裂(3 3)微孔聚集型断裂)微孔聚集型断裂4 按宏观断面取向分为按宏观断面取向分为(1 1)正断()正断(2 2)切断)切断 解理和晶间断裂有时也有塑性变形,所以解理和沿晶断裂未必是脆性断裂(判断解理和晶间断裂有时也有塑性变形,所以解理和沿晶断裂未必是脆性断裂(判断)。)。从力学上分,断裂分为从力学上分,断裂分为
21、正断、切断、混合断口正断、切断、混合断口;从工程上来说,分为脆;从工程上来说,分为脆断和韧断。但是正断不一定是脆断,也有明显的塑性变形。切断是韧断,但是反之却断和韧断。但是正断不一定是脆断,也有明显的塑性变形。切断是韧断,但是反之却不一定成立。(判断)不一定成立。(判断)现在学习的是第17页,共39页2 2).了解断裂的宏观断口特征了解断裂的宏观断口特征脆性(解理)断裂脆性(解理)断裂断裂面垂直于拉应力且非常光滑平整。断裂面垂直于拉应力且非常光滑平整。断口比较光亮。断口比较光亮。韧性(微孔聚集)断裂韧性(微孔聚集)断裂杯锥状断口杯锥状断口杯锥状断口上分三个典型的区域:纤维区、放射区和剪切唇,杯
22、锥状断口上分三个典型的区域:纤维区、放射区和剪切唇,此即典型的断口三要素。此即典型的断口三要素。3 3).了解断裂的微观断口特征了解断裂的微观断口特征解理断裂解理断裂河流花样(解理台阶)河流花样(解理台阶)韧窝韧窝韧窝韧窝:材料在微区范围内塑性变形产生的显微空洞材料在微区范围内塑性变形产生的显微空洞,经形核、长大、聚集,最后相互连经形核、长大、聚集,最后相互连接而导致断裂后,在断口表面所留下的痕迹。接而导致断裂后,在断口表面所留下的痕迹。韧性(微孔聚集型)断裂韧性(微孔聚集型)断裂相互平行但位于不同高度的解理面相遇形成台阶,而当台阶相互汇合时就形成了河流花相互平行但位于不同高度的解理面相遇形成
23、台阶,而当台阶相互汇合时就形成了河流花样。河流的流向恰好与裂纹扩展方向一致。样。河流的流向恰好与裂纹扩展方向一致。现在学习的是第18页,共39页4 4).了解理论断裂强度和实际断裂强度了解理论断裂强度和实际断裂强度210aEsm理论断裂强度:理论断裂强度:10Em近似:近似:212aEscGriffith应力:应力:Griffith模型的适用模型的适用脆性材料,即裂纹前缘的塑性变形可以忽略不计的情况。脆性材料,即裂纹前缘的塑性变形可以忽略不计的情况。发生塑性变形,因不可逆的损伤的积累而破坏(塑性较好的金属发生塑性变形,因不可逆的损伤的积累而破坏(塑性较好的金属材料)。材料)。存在材料缺陷和加工
24、缺陷,发展成裂纹并长大导致断裂存在材料缺陷和加工缺陷,发展成裂纹并长大导致断裂实际强度远远低于理论强度的原因:实际强度远远低于理论强度的原因:现在学习的是第19页,共39页5 5).掌握断裂过程及机制掌握断裂过程及机制 断裂一般包括裂纹萌生和裂纹扩展两个基本过程。裂纹扩展又断裂一般包括裂纹萌生和裂纹扩展两个基本过程。裂纹扩展又可能分为稳态扩展和失稳扩展。可能分为稳态扩展和失稳扩展。解理断裂解理断裂 材料在一定的主应力作用下,由于原子结合键的破坏而造成材料在一定的主应力作用下,由于原子结合键的破坏而造成的沿特定晶体学平面(即解理面)快速分离的过程。(玻璃、陶的沿特定晶体学平面(即解理面)快速分离
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