第1章工程材料及其性能PPT讲稿.ppt
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1、第1章工程材料及其性能第1页,共87页,编辑于2022年,星期一公路、铁路的钢架桥梁公路、铁路的钢架桥梁第2页,共87页,编辑于2022年,星期一“神州神州”六号载人飞船发射升空六号载人飞船发射升空第3页,共87页,编辑于2022年,星期一第4页,共87页,编辑于2022年,星期一 导导 弹弹 驱驱 逐逐 舰舰第5页,共87页,编辑于2022年,星期一 航航 空空 母母 舰舰第6页,共87页,编辑于2022年,星期一美国美国“奋进号奋进号”航天飞机航天飞机“乘坐乘坐”波音波音747747飞飞机机第7页,共87页,编辑于2022年,星期一钢钢 甲甲 勇勇 士士第8页,共87页,编辑于2022年,
2、星期一1.1.1 材料的发展材料的发展1.石器时代石器时代2.青铜时代青铜时代3.铁器时代铁器时代4.合成材料新时代合成材料新时代材料是人类进化的里程碑。由于材料的重要性,历史由于材料的重要性,历史学家根据人类所使用的材料来划分时代。学家根据人类所使用的材料来划分时代。石器石器铁器铁器 象形尊象形尊(青青铜铜)第9页,共87页,编辑于2022年,星期一材料的发展水平和利用程度已成为人类文明进步的标志。材料的发展水平和利用程度已成为人类文明进步的标志。材料的发展与人类社会简图材料的发展与人类社会简图第10页,共87页,编辑于2022年,星期一1.1.2 工程材料的分类工程材料的分类(1)按化学组
3、成分)按化学组成分金属材料有机高分子材料陶瓷材料复合材料(2)按使用性能分)按使用性能分结构材料功能材料(3)按使用领域分)按使用领域分信息材料能源材料建筑材料机械工程材料生物材料第11页,共87页,编辑于2022年,星期一1.2 金属材料的常用力学性能 1.2.1 金属材料所受载荷与常用力学金属材料所受载荷与常用力学 1.2.2 强度强度 1.2.3 塑性塑性 1.2.4 硬度硬度 1.2.5 冲击韧性冲击韧性1.2.6 疲劳强度疲劳强度第12页,共87页,编辑于2022年,星期一1.2.1 金属材料所受载荷与常用力学金属材料所受载荷与常用力学载荷金属材料(或零件、构件)在加工和使用过程中所
4、受的力(N)或应力。按外力的作用性质,可分为三种:按外力的作用性质,可分为三种:(1)静载荷)静载荷 大小不变或变化很慢的载荷。如:书放在桌子上,桌子所受的力。人站在地面上,地面所的力等等。(2)冲击载荷)冲击载荷 突然增加或消失的载荷。如:在墙上钉钉子,钉子所受的力等等。(3)交变载荷)交变载荷 周期性的动载荷。根据作用形式不同,载荷又可分为:拉、压载荷,弯曲载荷,剪切载荷,扭转载荷。第13页,共87页,编辑于2022年,星期一第14页,共87页,编辑于2022年,星期一2.载荷下的变形载荷下的变形(1)弹性变形 随外力消除而消失的变形称为弹性变形。(2)塑性变形 当外力去除时,不能恢复的变
5、形称为塑性变形。3.常用力学性能指标常用力学性能指标 金属材料的力学性能是指材料在各种载荷作用下表现出来的抵抗变形和断裂的能力。常用的力学性能指标有:强度、塑性、硬度、冲击韧性、疲劳强度等,它们是衡量材料性能和决定材料英语范围的重要指标。第15页,共87页,编辑于2022年,星期一1.2.2 强强度度 一、一、拉伸曲线与应力拉伸曲线与应力应变曲线应变曲线1拉伸曲线拉伸曲线 GB 22887规定了拉伸试验的方法和拉伸试验试样的制作标准。在试验时,金属材料制作成一定的尺寸和形状(如图1-1所示),将拉伸试样装夹在拉伸试验机上,对试样施加拉力,在拉力不断增加的过程中观察试样的变化,直至把试样拉断。强
6、度强度材料受静载荷作用时,抵抗塑性变形和断裂的能力。材料受静载荷作用时,抵抗塑性变形和断裂的能力。第16页,共87页,编辑于2022年,星期一长试样:长试样:L0=10d0短试样:短试样:L0=5d0返返 回回上一页上一页下一页下一页回主页回主页第17页,共87页,编辑于2022年,星期一根据拉伸过程中载荷(F)与试样的伸长量(l)之间的关系,可以绘制出金属的拉伸曲线。如图1-2所示为低碳钢的拉伸曲线,拉伸过程可分为弹性变形、塑性变形和断裂三个阶段。具体分析如下:第18页,共87页,编辑于2022年,星期一第19页,共87页,编辑于2022年,星期一Op段:试样的伸长量与载荷呈直线关系,完全符
7、合虎克定律,试样处于弹性变形阶段。pe段:伸长量与载荷不再成正比关系,拉伸曲线不成直线,试样仍处于弹性变形阶段。ss段(拉伸曲线中的平台或锯齿):外力不增加或变化不大,试样仍继续伸长,出现明显的塑性变形,这种现象称为屈服现象。sb段:这个阶段,载荷增加,伸长沿整个试样长度均匀伸长,同时,随着塑性变形不断增加,试样的变形抗力也逐渐增加,这个阶段是材料的强化阶段。第20页,共87页,编辑于2022年,星期一b点:载荷达到最大,试样局部面积减小,伸长增加,形成了“缩颈”。bk段:随着缩颈处截面不断减小(非均匀塑性变形阶段),承载能力不断下降,到k点时试样发生断裂。拉伸曲线中,断裂总伸长为Of,其中塑
8、形变形伸长为Og(试样断后测得的伸长lk),弹性伸长为gf。第21页,共87页,编辑于2022年,星期一强度是指金属材料抵抗塑性变形和断裂的能力,是工程技术上重要的力学性能指标。按照载荷载荷的性质,材料强度有静强度、疲劳强度等;按照环境条件,材料强度有常温强度、高温强度等,高温强度又包括蠕变极限和持久强度。除了上述材料强度外,还有机械零件和构件的结构强度。工程上常用的强度指标有强度指标有屈服强度、规定残工程上常用的强度指标有强度指标有屈服强度、规定残余延伸强度、抗拉强度等。余延伸强度、抗拉强度等。2.强度指标强度指标第22页,共87页,编辑于2022年,星期一材料强度的大小通常用单位面积上所承
9、受的力来表示,其单位为N/m2(Pa),但Pa这个单位太小,所以实际工程中常用MPa(MPa=106Pa)作为强度的单位。一般钢材的屈服强度在2002000MPa 之间,如建造2008年北京奥运会主体育场“鸟巢”外部钢结构的Q460E钢,其屈服强度为460MPa。第23页,共87页,编辑于2022年,星期一 (1 1)弹性极限)弹性极限e e 弹性极限是指在产生完全弹性变形时材料所能承受的最弹性极限是指在产生完全弹性变形时材料所能承受的最弹性极限是指在产生完全弹性变形时材料所能承受的最弹性极限是指在产生完全弹性变形时材料所能承受的最大应力,即:大应力,即:大应力,即:大应力,即:式中式中FeF
10、e试样完全弹性变形时所能承受的最大载荷,试样完全弹性变形时所能承受的最大载荷,N N;SoSo试样原始截面积,试样原始截面积,mmmm2 2。oeeSF=s第24页,共87页,编辑于2022年,星期一 在实际工程应用中,在最大许用应力条件下是否产在实际工程应用中,在最大许用应力条件下是否产生或产生多大微量塑性变形是重要的,具有实际意义。生或产生多大微量塑性变形是重要的,具有实际意义。第25页,共87页,编辑于2022年,星期一(2)屈服强度(屈服点)第26页,共87页,编辑于2022年,星期一 屈服现象在金属拉伸试验过程中,在金属拉伸试验过程中,当应力超过弹性极限后,当应力超过弹性极限后,变形
11、增加较快,此时除了变形增加较快,此时除了弹性变形外,还产生部分弹性变形外,还产生部分塑性变形。当外力增加到塑性变形。当外力增加到一定数值时突然下降,随一定数值时突然下降,随后,在外力不增加或上下后,在外力不增加或上下波动情况下,试样继续伸波动情况下,试样继续伸长变形,在力伸长曲线长变形,在力伸长曲线出现一个波动的小平台,出现一个波动的小平台,这便是屈服现象。这便是屈服现象。第27页,共87页,编辑于2022年,星期一屈服强度s 屈服点是指材料开始产生明显塑性变形(即屈服点是指材料开始产生明显塑性变形(即屈服)时的应力,用符号屈服)时的应力,用符号s(Mpa)表示即:)表示即:oSSSF=s式中
12、式中FSFS试样发生屈服现象时的载荷,试样发生屈服现象时的载荷,N N;SoSo试样原始截面积,试样原始截面积,mmmm2 2。第28页,共87页,编辑于2022年,星期一第29页,共87页,编辑于2022年,星期一 规定残余延伸强度 对于高碳淬火钢、铸铁等材料,在拉伸试验中没有明显的屈服现象,无法确定其屈服强度。国标GB228-2002规定,一般规定以试样达到一定残余伸长率对应的应力作为材料的屈服强度,称为规定残余延伸强度,通常记作Rr。例如Rr0.2表示残余伸长率为0.2%时的应力。第30页,共87页,编辑于2022年,星期一 强度极限是材料在断裂前所能承受的最大应力,用符号强度极限是材料
13、在断裂前所能承受的最大应力,用符号 b表示。表示。(3)强度极限(抗拉强度)obbSF=s式中式中FbFb试样在断裂前的最大载荷,试样在断裂前的最大载荷,N N;SoSo试样原始截面积,试样原始截面积,mmmm2 2。第31页,共87页,编辑于2022年,星期一抗拉强度抗拉强度e e的物理意义是塑性材料抵抗大量均匀塑性变形的能力。的物理意义是塑性材料抵抗大量均匀塑性变形的能力。铸铁等脆性材料拉伸过程中一般不出现缩颈现象,抗拉强度就是铸铁等脆性材料拉伸过程中一般不出现缩颈现象,抗拉强度就是材料的断裂强度。材料的断裂强度。断裂是零件最严重的失效形式,所以,抗拉强度也是机械工程设断裂是零件最严重的失
14、效形式,所以,抗拉强度也是机械工程设计和选材的主要指标,特别是对脆性材料来讲。计和选材的主要指标,特别是对脆性材料来讲。第32页,共87页,编辑于2022年,星期一第33页,共87页,编辑于2022年,星期一 强度是指金属材料抵抗塑性变形和断裂的能力,一般钢材的屈服强度在2001000MPa 之间。强度越高,表明材料在工作时越可以承受较高的载荷。当载荷一定时,选用高强度的材料,可以减小构件或零件的尺寸,从而减小其自重。因此,提高材料的强度是材料科学中的重要课题,称之为材料的强化。强度的意义第34页,共87页,编辑于2022年,星期一 强度极限是材料在断裂前所能承受的最大应力,用符强度极限是材料
15、在断裂前所能承受的最大应力,用符号号 E表示。表示。(4)弹性模量(刚度)=式中式中 应力,应力,Mpa Mpa;应变,即单位长度的伸长量应变,即单位长度的伸长量 ,mmmm2 2。=LL第35页,共87页,编辑于2022年,星期一刚度是指材料抵抗弹性变形的能力,金属材料刚度的大小一般用弹性模量E表示。在拉伸曲线上,弹性模量就是直线(OP)部分的斜率。对于材料而言,弹性模量E越大,其刚度越大。刚度刚度第36页,共87页,编辑于2022年,星期一弹性模量的大小主要取决于材料的本性,除随温度升高而逐渐降低外,其他强化材料的手段如热处理、冷热加工、合金化等对弹性模量的影响很小。可以通过增加横截面积或
16、改变截面形状来提高零件的刚度。第37页,共87页,编辑于2022年,星期一材材 料料弹弹性模量性模量E/10E/105 5MPaMPa弹弹性极限性极限 e e/MPa/MPa中中 碳碳 钢钢2.12.1310310弹弹 簧簧 钢钢2.12.1965965硬硬 铝铝0.7240.724125125铜铜1.11.127.527.5铍铍 青青 铜铜1.21.2588588磷磷 青青 铜铜1.011.01450450第38页,共87页,编辑于2022年,星期一结构的刚度除取决于组成材料的弹性模量外,还同其几何形状、截面尺寸等因素以及外力的作用形式有关,在弹性模量E E一定时,零件或构件的截面尺寸越大,
17、其刚度越高。对于一些须严格限制变形的结构(如机翼、高精度的装对于一些须严格限制变形的结构(如机翼、高精度的装配件等),须通过刚度分析来控制变形。许多结构(如配件等),须通过刚度分析来控制变形。许多结构(如建筑物、船体结构等)也要通过控制刚度以防止发生振建筑物、船体结构等)也要通过控制刚度以防止发生振动、颤振或失稳。动、颤振或失稳。第39页,共87页,编辑于2022年,星期一1.2.3 塑性指标第40页,共87页,编辑于2022年,星期一(二)衡量指标(二)衡量指标金属材料断裂前发生永久变形的能力。金属材料断裂前发生永久变形的能力。断面收缩率断面收缩率:伸长率伸长率:试样拉断后,标距的伸长与原始
18、标距的百分比。试样拉断后,标距的伸长与原始标距的百分比。试样拉断后,颈缩处的横截面积的缩减量与原试样拉断后,颈缩处的横截面积的缩减量与原始横截面积的百分比。始横截面积的百分比。返返 回回上一页上一页下一页下一页回主页回主页(一)(一)定义定义第41页,共87页,编辑于2022年,星期一1.伸长率(伸长率()l1-l0l0100%=l1试样拉断后的标距试样拉断后的标距,mm;l0试样的原始标距试样的原始标距,mm。返返 回回上一页上一页下一页下一页回主页回主页 是指试样拉断后的伸长量与试样原长度比值的百分数。第42页,共87页,编辑于2022年,星期一同一材料的试样长短不同,测得的断后伸长率略有
19、不同。由于大多数韧性金属材料的集中塑性变形量大于均匀塑性变形量,因此,比例试样的尺寸越短,其断后伸长率越大,用短试样(L05d0)测得的断后伸长率略大于用长试样(L010d0)测得的断后伸长率11.3。第43页,共87页,编辑于2022年,星期一2.断面收缩率(断面收缩率()S0-S1S0=100%S0试样原始横截面积试样原始横截面积,mm2;S1颈缩处的横截面积颈缩处的横截面积,mm2。返返 回回上一页上一页下一页下一页回主页回主页 是指试样拉断处的横截面积的收缩量与试样原横截面积之比的百分数。第44页,共87页,编辑于2022年,星期一3.塑性的意义任何零件都要求材料具有一定的塑性。很显然
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