金属材料的性能课件.ppt
《金属材料的性能课件.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《金属材料的性能课件.ppt(45页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、金属材料的性能第1页,此课件共45页哦 金属材料的力学性能是指金属在不同环境因素金属材料的力学性能是指金属在不同环境因素(温度、介质温度、介质)下,承受外加载荷作下,承受外加载荷作用时所表现的行为。这种行为通常表现为金属的变形和断裂。因此,金属材料的力学用时所表现的行为。这种行为通常表现为金属的变形和断裂。因此,金属材料的力学性能可以理解为金属抵抗外加载荷引起的变形和断裂的能力。金属常用的力学性能主性能可以理解为金属抵抗外加载荷引起的变形和断裂的能力。金属常用的力学性能主要有强度、塑性、硬度、韧性和疲劳强度等。要有强度、塑性、硬度、韧性和疲劳强度等。一、强度与塑性一、强度与塑性 强度是指金属在
2、静载荷作用下抵抗永久变形和断裂的能力。塑性是指金属强度是指金属在静载荷作用下抵抗永久变形和断裂的能力。塑性是指金属在静载荷作用下发生不可逆变形的能力。金属材料的强度指标与塑性指标可在静载荷作用下发生不可逆变形的能力。金属材料的强度指标与塑性指标可以通过拉伸试验测得。以通过拉伸试验测得。1.1 金属材料的力学性能金属材料的力学性能下一页第2页,此课件共45页哦 拉伸试验是在拉伸试验机上进行的。试验之前,先将被测金属材料制成图拉伸试验是在拉伸试验机上进行的。试验之前,先将被测金属材料制成图1-1所所示的标准试样示的标准试样(参见参见GB 6397-1986金属拉伸试样金属拉伸试样),图中,图中d0
3、为试样为试样原始直径,原始直径,L0为试样原始标距长度。按照为试样原始标距长度。按照GB 6397-1986金属拉伸试验试金属拉伸试验试样样规定规定:试样分为长试样和短试样,对圆形拉伸试样,长试样试样分为长试样和短试样,对圆形拉伸试样,长试样l0=10d0;短试样短试样l0=5d0。试验时,将试样装夹在试验机上,且在试样两端缓慢地施加轴向拉伸载荷,使试验时,将试样装夹在试验机上,且在试样两端缓慢地施加轴向拉伸载荷,使试样承受轴向静拉力。随着载荷不断增加,试样被逐步拉长,直到拉断。在拉伸试样承受轴向静拉力。随着载荷不断增加,试样被逐步拉长,直到拉断。在拉伸过程中,试验机将自动记录每一瞬间的载荷过
4、程中,试验机将自动记录每一瞬间的载荷F与伸长量与伸长量L变化曲线,通常把变化曲线,通常把这种曲线称为拉伸曲线。图这种曲线称为拉伸曲线。图1-2为低碳钢的拉伸曲线。为低碳钢的拉伸曲线。1.1 金属材料的力学性能金属材料的力学性能下一页上一页第3页,此课件共45页哦下一页上一页1.1 金属材料的力学性能金属材料的力学性能 观察拉伸试验和拉伸曲线,会发现在拉伸试验的开始阶段,试样的伸长量观察拉伸试验和拉伸曲线,会发现在拉伸试验的开始阶段,试样的伸长量L与与拉伸力拉伸力F之间成正比例关系,在拉伸曲线图中为斜直线之间成正比例关系,在拉伸曲线图中为斜直线(Op。在该阶段,当。在该阶段,当载荷增加时试样的伸
5、长量载荷增加时试样的伸长量L呈正比增加。当去除载荷,试样能完全恢复到原来的呈正比增加。当去除载荷,试样能完全恢复到原来的形状和尺寸,即试样处于弹性变形阶段。图中形状和尺寸,即试样处于弹性变形阶段。图中FP是试样保持弹性变形的最大载荷是试样保持弹性变形的最大载荷当载荷超过当载荷超过FP时,试样除产生弹性变形外,还将产生微量的塑性变形时,试样除产生弹性变形外,还将产生微量的塑性变形;当载荷继当载荷继续增加到续增加到Fs时,拉伸曲线在时,拉伸曲线在点后出现一个平台,即在载荷不增加的情况点后出现一个平台,即在载荷不增加的情况下,试样也会明显伸长,这种现象称为下,试样也会明显伸长,这种现象称为“屈服屈服
6、”,Fs称为屈服载荷。当载称为屈服载荷。当载荷超过屈服载荷后,试样抵抗变形的能力将会增加,此为冷变形强化现象。在拉荷超过屈服载荷后,试样抵抗变形的能力将会增加,此为冷变形强化现象。在拉伸曲线上表现为一段上升曲线。即随着塑性变形量的增大,试样变形抗力也逐渐伸曲线上表现为一段上升曲线。即随着塑性变形量的增大,试样变形抗力也逐渐增大。增大。第4页,此课件共45页哦下一页上一页 当载荷达到当载荷达到Fb时,试样的局部截面开始收缩,产生时,试样的局部截面开始收缩,产生“缩颈缩颈”现象。由于现象。由于缩颈使试样的变形局限在缩颈部分,故此处承受的载荷迅速减小,直至试缩颈使试样的变形局限在缩颈部分,故此处承受
7、的载荷迅速减小,直至试样被拉断。样被拉断。Fb是试样拉断前能承受的最大载荷,称为极限载荷。是试样拉断前能承受的最大载荷,称为极限载荷。从完整的拉伸试验和拉伸曲线上可以看出,试样从开始拉伸到断裂要经过弹性从完整的拉伸试验和拉伸曲线上可以看出,试样从开始拉伸到断裂要经过弹性变形阶段、屈服阶段、冷变形强化阶段、缩颈与断裂阶段。变形阶段、屈服阶段、冷变形强化阶段、缩颈与断裂阶段。1.强度指标强度指标 金属材料的强度是用应力来表示的,即材料受载荷作用后内部产生一个金属材料的强度是用应力来表示的,即材料受载荷作用后内部产生一个与载荷相平衡的内力,单位面积上的内力称为应力,用与载荷相平衡的内力,单位面积上的
8、内力称为应力,用表示。表示。1.1 金属材料的力学性能金属材料的力学性能第5页,此课件共45页哦下一页上一页常用的强度指标有弹性极限、屈服点和抗拉强度。常用的强度指标有弹性极限、屈服点和抗拉强度。(1)弹性极限弹性极限是指试样产生完全弹性变形时所能承受的最大应弹性极限弹性极限是指试样产生完全弹性变形时所能承受的最大应力,用符号力,用符号表示,单位为表示,单位为MPa。弹性极限的值可按下式计算。弹性极限的值可按下式计算式中,式中,Fe试样产生完全弹性变形时的最大载荷,试样产生完全弹性变形时的最大载荷,N;S0试样原始横截面积,试样原始横截面积,mm2。(2)屈服点屈服点是指试样在拉伸试验过程中,
9、力不增加屈服点屈服点是指试样在拉伸试验过程中,力不增加(保持恒定保持恒定)仍仍然能继续伸长然能继续伸长(变形变形)时的应力。屈服点是工程技术上极为重要的力学性能时的应力。屈服点是工程技术上极为重要的力学性能指标之一,也是大多数机械零件选材和设计的依据。屈服点用符号指标之一,也是大多数机械零件选材和设计的依据。屈服点用符号s表示,表示,单位为单位为MPa屈服点屈服点s的值可用下式计算的值可用下式计算1.1 金属材料的力学性能金属材料的力学性能第6页,此课件共45页哦式中,式中,Fs试样屈服时的载荷,试样屈服时的载荷,N;S0试样原始横截面积,试样原始横截面积,mm2 工业上使用的一些金属材料,如
10、高碳钢、铸铁等,在进行拉伸试验时没有明显工业上使用的一些金属材料,如高碳钢、铸铁等,在进行拉伸试验时没有明显的屈服现象,也不会产生缩颈现象,这就无法确定的屈服现象,也不会产生缩颈现象,这就无法确定。因此,。因此,GB 1063-1989规定,试样去除拉伸载荷后,其标距部分的残余伸长量达到原始标距长度规定,试样去除拉伸载荷后,其标距部分的残余伸长量达到原始标距长度0.2%时的应力,为该材料的屈服强度,用符号时的应力,为该材料的屈服强度,用符号0.2表示。表示。(3)抗拉强度抗拉强度是指试样拉断前所能承受的最大拉应力,用符抗拉强度抗拉强度是指试样拉断前所能承受的最大拉应力,用符号号b,表示,单位为
11、,表示,单位为MPa。b可用下式计算可用下式计算下一页上一页1.1 金属材料的力学性能金属材料的力学性能第7页,此课件共45页哦式中,式中,Fb试样承受的最大拉伸力,试样承受的最大拉伸力,N;S0试样原始横截面积,试样原始横截面积,mm2;b是金属由均匀塑性变形向局部集中是金属由均匀塑性变形向局部集中塑性变形过渡的临界值,也是金属在静拉伸条件下的最大承载能力。对于塑塑性变形过渡的临界值,也是金属在静拉伸条件下的最大承载能力。对于塑性金属来说,拉伸试样在承受最大拉应力性金属来说,拉伸试样在承受最大拉应力b之前,变形是均匀一致的,但之前,变形是均匀一致的,但超过超过b后,金属开始出现缩颈现象,即产
12、生集中变形。后,金属开始出现缩颈现象,即产生集中变形。2.塑性指标塑性指标 材料的塑性指标可以用试样拉断时的最大相对变形量来表示,常用的材料的塑性指标可以用试样拉断时的最大相对变形量来表示,常用的有断后伸长率和断面收缩率,它们是工程上广泛使用的表征材料塑性好有断后伸长率和断面收缩率,它们是工程上广泛使用的表征材料塑性好坏的主要力学性能指标。坏的主要力学性能指标。下一页上一页1.1 金属材料的力学性能金属材料的力学性能第8页,此课件共45页哦 (1)断后伸长率断后伸长率是试样拉断后的标距增长量与原始标距之断后伸长率断后伸长率是试样拉断后的标距增长量与原始标距之比,用符号比,用符号表示,可用下式计
13、算表示,可用下式计算下一页上一页1.1 金属材料的力学性能金属材料的力学性能式中,式中,L1拉断后试样的标距长度,拉断后试样的标距长度,mm;L0试样原始标距,试样原始标距,mm。材料的伸长率是随标距的增加而减小的,所以同一材料的短试样要比长试样所测得材料的伸长率是随标距的增加而减小的,所以同一材料的短试样要比长试样所测得的伸长率大的伸长率大20%左右,对局部集中变形特别明显的材料,甚至可大到左右,对局部集中变形特别明显的材料,甚至可大到50%。因此长、。因此长、短两种试样求得的断后伸长率应分别以短两种试样求得的断后伸长率应分别以10和和5。第9页,此课件共45页哦(2)断面收缩率断面收缩率是
14、指试样拉断后缩颈处横截面积的缩减量与原始横截面积之断面收缩率断面收缩率是指试样拉断后缩颈处横截面积的缩减量与原始横截面积之比,用符号功表示,可用下式计算比,用符号功表示,可用下式计算下一页上一页1.1 金属材料的力学性能金属材料的力学性能式中,式中,S0试样原始横截面积,试样原始横截面积,mm2 ;S1试样断口处的横截面积,试样断口处的横截面积,mm2。虽然材料的塑性指标通常不直接用于工程设计计算,但材料的塑性对零件的加虽然材料的塑性指标通常不直接用于工程设计计算,但材料的塑性对零件的加工和使用都具有重要的实际意义。塑性好的材料不仅能顺利地进行锻压、轧制等工和使用都具有重要的实际意义。塑性好的
15、材料不仅能顺利地进行锻压、轧制等成形加工,而且在使用时万一超载,由于能发生一定的塑性变形而不至于突然断成形加工,而且在使用时万一超载,由于能发生一定的塑性变形而不至于突然断裂,提高了工作的安全性。所以大多数机械零件除要求具有较高的强度外,还必裂,提高了工作的安全性。所以大多数机械零件除要求具有较高的强度外,还必须具有一定的塑性。须具有一定的塑性。第10页,此课件共45页哦二、硬度二、硬度 硬度是衡量金属软硬程度的一种性能指标,是金属表面上局部体积内抵抗塑性硬度是衡量金属软硬程度的一种性能指标,是金属表面上局部体积内抵抗塑性变形和破裂的能力。硬度的测定是通过硬度试验来获得的,硬度试验所用的设备变
16、形和破裂的能力。硬度的测定是通过硬度试验来获得的,硬度试验所用的设备简单,操作迅速方便,它不需要做成专门的试样,可直接在半成品或成品上直接简单,操作迅速方便,它不需要做成专门的试样,可直接在半成品或成品上直接测定硬度,又不损坏被测工件,并且可根据硬度值估计出材料的近似强度和耐磨测定硬度,又不损坏被测工件,并且可根据硬度值估计出材料的近似强度和耐磨性。硬度在一定程度上反映了材料的综合力学性能,因此在生产中应用很广。在性。硬度在一定程度上反映了材料的综合力学性能,因此在生产中应用很广。在产品设计图样的技术条件中,硬度是一项主要技术指标。产品设计图样的技术条件中,硬度是一项主要技术指标。硬度的测定方
17、法很多,口前生产中应用较多的是布氏硬度、洛氏硬度和维硬度的测定方法很多,口前生产中应用较多的是布氏硬度、洛氏硬度和维氏硬度等试验方法。氏硬度等试验方法。下一页上一页1.1 金属材料的力学性能金属材料的力学性能第11页,此课件共45页哦1.布氏硬度布氏硬度 布氏硬度的试验原理是用一定直径布氏硬度的试验原理是用一定直径D的淬火钢球或硬质合金球,在规定的试的淬火钢球或硬质合金球,在规定的试验载荷验载荷F的作用下压人被测金属表面的作用下压人被测金属表面(如如图图1-3所示所示),停留一定的时间后卸,停留一定的时间后卸除载荷,在被测金属表面上得到一直径为除载荷,在被测金属表面上得到一直径为d的压痕,测量
18、压痕直径的压痕,测量压痕直径d,并由此,并由此计算压痕的球缺面积计算压痕的球缺面积S,然后再求出压痕的单位面积上所承受的平均压力,以此,然后再求出压痕的单位面积上所承受的平均压力,以此作为被测金属的布氏硬度值。当选择淬火钢球为压头时,硬度的符号为作为被测金属的布氏硬度值。当选择淬火钢球为压头时,硬度的符号为HBS,适,适用于布氏硬度值低于用于布氏硬度值低于450的金属材料的金属材料;当选择硬质合金球为压头时,硬度当选择硬质合金球为压头时,硬度的符号为的符号为HBW表示,适用于布氏硬度值为表示,适用于布氏硬度值为450650的金属材料。布氏硬的金属材料。布氏硬度值可用下式计算度值可用下式计算下一
19、页上一页1.1 金属材料的力学性能金属材料的力学性能第12页,此课件共45页哦度试验时,压头直径度试验时,压头直径D、载荷和载荷的保持时间应根据被测金属种类和、载荷和载荷的保持时间应根据被测金属种类和厚度正确地进行选择。按厚度正确地进行选择。按GB 231-1984规定,压头直径有规定,压头直径有10 mm,5mm,2.5mm,2mm和和1mm五种,载荷与压头直径平方的比值五种,载荷与压头直径平方的比值(F/D2)有有30 mm,15 mm,10 mm,5 mm,2.5 mm,1.25 mm和和1 mm共共7种,可根据金属材料的种类和布氏硬度范围,按种,可根据金属材料的种类和布氏硬度范围,按表
20、表1-1选定选定F/D2的值的值;载荷的保持时间黑色金属为载荷的保持时间黑色金属为1015 s,有色金属为,有色金属为30 s,布氏硬度值,布氏硬度值小于小于35时为时为60s。下一页上一页1.1 金属材料的力学性能金属材料的力学性能第13页,此课件共45页哦 布氏硬度的标注方法是所测得的硬度值应在硬度符号的前面。除了采用钢布氏硬度的标注方法是所测得的硬度值应在硬度符号的前面。除了采用钢球直径球直径D为为10 mm,试验力为,试验力为3 000 kgf*,保持时间为,保持时间为10 s的试验条的试验条件外,在其他试验条件下测得的硬度值,均应在硬度符号的后面用相应的件外,在其他试验条件下测得的硬
21、度值,均应在硬度符号的后面用相应的数字注明压头直径、载荷大小和载荷保持时间。例如数字注明压头直径、载荷大小和载荷保持时间。例如:150 HBS10/1 000/30表示表示:用直径为用直径为10 mm的淬火钢球,在的淬火钢球,在1 000 kgf载荷作用下保载荷作用下保持持30 s,测得的布氏硬度值为,测得的布氏硬度值为1500 500 HEWS/750表示表示:用直径为用直径为5 mm的硬质合金球,在的硬质合金球,在750 kgf载荷作用下保持载荷作用下保持10一一15 s测得的布氏硬测得的布氏硬度值为度值为500。一般试验力保持时间为。一般试验力保持时间为1015 s时不需要标注。时不需要
22、标注。下一页上一页1.1 金属材料的力学性能金属材料的力学性能第14页,此课件共45页哦 布氏硬度的特点是试验时金属表面压痕大,能客观地反映被测金属的平均硬布氏硬度的特点是试验时金属表面压痕大,能客观地反映被测金属的平均硬度,试验结果较准确,数据重复性强。但由于其压痕大,不宜测量成品或薄片金度,试验结果较准确,数据重复性强。但由于其压痕大,不宜测量成品或薄片金属的硬度。属的硬度。2.洛氏硬度洛氏硬度 洛氏硬度试验法是用一个锥角为洛氏硬度试验法是用一个锥角为120的金刚石圆锥体或直径为的金刚石圆锥体或直径为1.588 mm的淬的淬火钢球,在规定载荷作用下压人被测金属表面,由压头在金属表面所形成的
23、压痕的深火钢球,在规定载荷作用下压人被测金属表面,由压头在金属表面所形成的压痕的深度来确定其硬度来确定其硬度值。度值。如图如图1-4表示金刚石圆锥压头的洛氏硬度试验原理。图中,表示金刚石圆锥压头的洛氏硬度试验原理。图中,0-0为金刚石压头初始为金刚石压头初始位置,位置,1-1为在初载荷为在初载荷98.07N作用下,压头压人深度为作用下,压头压人深度为h。下一页上一页1.1 金属材料的力学性能金属材料的力学性能第15页,此课件共45页哦时的位置,加初载荷的口的是使压头与试样表面紧密接触,避免由于试样表面不平时的位置,加初载荷的口的是使压头与试样表面紧密接触,避免由于试样表面不平整而影响试验结果的
24、精确性整而影响试验结果的精确性;2-2为在总载荷为在总载荷(初载荷初载荷+主载荷主载荷)作用下,压头压人作用下,压头压人深度为深度为h0时的位置时的位置;3-3为卸除主载荷后由于被测金属弹性变形恢复,使压头略为提为卸除主载荷后由于被测金属弹性变形恢复,使压头略为提高的位置。这时由主载荷引起的塑性变形而产生的压痕深度为高的位置。这时由主载荷引起的塑性变形而产生的压痕深度为e,称为残余压痕深度增,称为残余压痕深度增量,以此来衡量被测金属的硬度。显然,。值愈大时,被测金属的硬度愈低量,以此来衡量被测金属的硬度。显然,。值愈大时,被测金属的硬度愈低;反之则越反之则越高。为了照顾习惯上数值越大,硬度越高
25、的概念,故采用一个常数高。为了照顾习惯上数值越大,硬度越高的概念,故采用一个常数k减去。来表示硬度减去。来表示硬度的大小,并用的大小,并用0.002 mm的压痕深度为一个硬度单位,由此获得的硬度值称为的压痕深度为一个硬度单位,由此获得的硬度值称为洛氏硬度值,用符号洛氏硬度值,用符号HR表示。即表示。即下一页上一页1.1 金属材料的力学性能金属材料的力学性能第16页,此课件共45页哦式中,式中,k常数,用金刚石圆锥体作压头时,常数,用金刚石圆锥体作压头时,k=0.2 mm;用钢球作压头用钢球作压头时,时,k=0.26 mm。为了能用同一硬度计测量从极软到极硬材料的硬度,可采用不同的压头和载为了能
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 金属材料 性能 课件
限制150内