材料力学性能(第二章)精选文档.ppt
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1、材料力学性能(第二章)本讲稿第一页,共四十二页 2-1 2-1 应力状态软性系数应力状态软性系数1 1、加载方式对变形的影响、加载方式对变形的影响(1)(1)正应力易导致裂纹扩展发生脆性断裂,正应力易导致裂纹扩展发生脆性断裂,切应力易导致塑性变形发生韧性断裂。切应力易导致塑性变形发生韧性断裂。(2)(2)不同加载方式的应力状态不同,即不同加载方式的应力状态不同,即max和和max的相对大小不同。的相对大小不同。(3)(3)金属材料在一定载荷条件下产生何种断金属材料在一定载荷条件下产生何种断裂形式,不仅与自身强度有关,还与加载方裂形式,不仅与自身强度有关,还与加载方式(应力状态)有关。式(应力状
2、态)有关。本讲稿第二页,共四十二页2 2、应力状态软性系数、应力状态软性系数 ()(1)(1)定义:最大切应力与最大正应力之比。定义:最大切应力与最大正应力之比。(2)(2)值越大的试验方法值越大的试验方法,max就越大。就越大。如压缩等如压缩等,易产生塑性变形和韧性断裂,表示应易产生塑性变形和韧性断裂,表示应力状态越力状态越“软软”,可用于测量脆性材料在静拉,可用于测量脆性材料在静拉伸下不能测量的塑性。伸下不能测量的塑性。(3)(3)值越小的试验方法,值越小的试验方法,max就越大。如就越大。如单向拉伸等单向拉伸等,易产生断裂,表示应力状态越易产生断裂,表示应力状态越“硬硬”,可用于测量韧性
3、材料。,可用于测量韧性材料。本讲稿第三页,共四十二页 2-2 2-2 压缩、弯曲和扭转压缩、弯曲和扭转一、压缩一、压缩1 1、特点、特点(1)(1)单向压缩的单向压缩的2 2,易发生塑性变形。,易发生塑性变形。(2)(2)拉伸时的脆性材料,压缩时能产生一定的塑性,拉伸时的脆性材料,压缩时能产生一定的塑性,并沿与轴线呈并沿与轴线呈4545角产生断裂,具有切断特征。角产生断裂,具有切断特征。(3)(3)塑性好的材料通常不采用压缩试验。塑性好的材料通常不采用压缩试验。(4)(4)由于裂纹等缺陷对压缩载荷不敏感,所以抗由于裂纹等缺陷对压缩载荷不敏感,所以抗压强度一般要高于抗拉强度,在铸铁等脆性材料压强
4、度一般要高于抗拉强度,在铸铁等脆性材料中表现得非常明显。中表现得非常明显。本讲稿第四页,共四十二页2 2、压缩试验、压缩试验(1)(1)抗压强度:抗压强度:bcbc=P=Pbcbc/A/A0 0(2)(2)相对压缩率:相对压缩率:c c=(h=(h0 0-h-hf f)/h)/h0 0100%100%(3)(3)相对断面扩张率:相对断面扩张率:fcfc=(A=(Af f-A-A0 0)/A)/A0 0100%100%P P:载荷;:载荷;A A:试样截面积;:试样截面积;h h:试样高度;:试样高度;下脚标:下脚标:c c:压缩;:压缩;0 0:初始值;:初始值;f f:断裂值。:断裂值。本讲
5、稿第五页,共四十二页本讲稿第六页,共四十二页二、弯二、弯 曲曲 1 1、特点、特点 内部应力与单向拉伸和压缩一样,但内部应力与单向拉伸和压缩一样,但应力分布不均匀,表面最大,中心为零,应力分布不均匀,表面最大,中心为零,且应力方向发生变化,力学行为与单向拉且应力方向发生变化,力学行为与单向拉伸和压缩不同。伸和压缩不同。(1)(1)弯曲弹性模量是拉伸和压缩弹性模量的弯曲弹性模量是拉伸和压缩弹性模量的复合结果。复合结果。(2)(2)弯曲时不显示拉伸和压缩时产生的屈服弯曲时不显示拉伸和压缩时产生的屈服现象。现象。本讲稿第七页,共四十二页2 2、用途、用途(1)(1)评定铸铁、工具钢及硬质合金等脆性和
6、评定铸铁、工具钢及硬质合金等脆性和低塑性材料的力学性能。低塑性材料的力学性能。不受试样倾斜的影响,可以稳定地测定不受试样倾斜的影响,可以稳定地测定抗弯强度。抗弯强度。用挠度表示塑性,能明显地显示塑性差别。用挠度表示塑性,能明显地显示塑性差别。本讲稿第八页,共四十二页(2)(2)截面内应力分布不平衡,表面应力最大,可截面内应力分布不平衡,表面应力最大,可较灵敏地反映材料表面缺陷,常用于比较和鉴较灵敏地反映材料表面缺陷,常用于比较和鉴别渗碳和表面淬火等工件的质量和性能。别渗碳和表面淬火等工件的质量和性能。3 3、弯曲试验、弯曲试验(1)(1)抗弯强度抗弯强度bbbb=M=Mbbbb/W/WM Mb
7、bbb:最大弯矩;:最大弯矩;W W:试样抗弯截面系数。:试样抗弯截面系数。(2)(2)断裂挠度断裂挠度f fbbbb。本讲稿第九页,共四十二页三、扭三、扭 转转1 1、扭转试验、扭转试验2 2、特点、特点(1)(1)扭转的应力状态软性系数为扭转的应力状态软性系数为0.80.8,易于显示,易于显示塑性行为。塑性行为。(2)(2)圆柱试样扭转时没有颈缩现象,能实现大圆柱试样扭转时没有颈缩现象,能实现大塑性变形量下的试验。塑性变形量下的试验。(3)(3)可敏感反映表面缺陷及表面硬化层性能。可敏感反映表面缺陷及表面硬化层性能。本讲稿第十页,共四十二页(4)(4)可根据试样的宏观断口特征,判断承受扭矩
8、可根据试样的宏观断口特征,判断承受扭矩而断裂的工件性能。而断裂的工件性能。正断:塑性材料的断裂面与试样轴线垂直,正断:塑性材料的断裂面与试样轴线垂直,断口平整,有回旋状塑性变形痕迹,是切应断口平整,有回旋状塑性变形痕迹,是切应力造成的切断。力造成的切断。切断:脆性材料的断裂面与试样轴线成切断:脆性材料的断裂面与试样轴线成4545o o角,呈螺旋状,是正应力造成的正断。角,呈螺旋状,是正应力造成的正断。本讲稿第十一页,共四十二页木纹状断口:断裂面顺着试样轴线形成纵木纹状断口:断裂面顺着试样轴线形成纵向剥层或裂纹,是金属中存在较多的非金属向剥层或裂纹,是金属中存在较多的非金属夹杂物或偏析,并在轧制
9、过程中沿轴向分布夹杂物或偏析,并在轧制过程中沿轴向分布造成的。造成的。本讲稿第十二页,共四十二页本讲稿第十三页,共四十二页3 3、扭转试验、扭转试验(1)(1)切变模量切变模量 G=32 G=32TLTL0 0/dd0 04 4(2)(2)扭转屈服点扭转屈服点 s s=T=Ts s/W /W T:T:扭矩;扭矩;W W:试样抗扭截面系数。:试样抗扭截面系数。(3)(3)扭转强度扭转强度 b b=T=Tb b/W/W 本讲稿第十四页,共四十二页 2-3 2-3 缺口试样静载荷试验缺口试样静载荷试验 一、缺口效应一、缺口效应 缺口效应:由于缺口的存在,在静载荷作用下,缺口效应:由于缺口的存在,在静
10、载荷作用下,缺口截面上的应力状态发生变化。缺口截面上的应力状态发生变化。1 1、缺口顶端引起应力集中。、缺口顶端引起应力集中。设一薄板的边缘开有缺口,并承受拉应力设一薄板的边缘开有缺口,并承受拉应力的作用。当板材处于弹性范围内,其缺口截面的作用。当板材处于弹性范围内,其缺口截面上的应力分布如图。上的应力分布如图。本讲稿第十五页,共四十二页本讲稿第十六页,共四十二页轴向应力在缺口根部最大,随着离开根部距轴向应力在缺口根部最大,随着离开根部距离的增大,应力不断下降。离的增大,应力不断下降。理论应力集中系数理论应力集中系数KtKt:表示缺口引起的应:表示缺口引起的应力集中程度。力集中程度。K Kt
11、t只取决于缺口的几何形状,以根部只取决于缺口的几何形状,以根部曲率半径影响最大,缺口越尖锐,应力越曲率半径影响最大,缺口越尖锐,应力越大。大。本讲稿第十七页,共四十二页2 2、近缺口顶端区产生两向应力状态(薄板)或、近缺口顶端区产生两向应力状态(薄板)或三向应力状态(厚板)。三向应力状态(厚板)。(1)(1)自缺口根部向内侧,横向拉应力由零逐自缺口根部向内侧,横向拉应力由零逐渐增大,达到一定数值后逐渐减小,薄板缺渐增大,达到一定数值后逐渐减小,薄板缺口内侧是两向拉伸的平面应力状态。口内侧是两向拉伸的平面应力状态。(2)(2)厚板由于在板厚方向的收缩变形受到约厚板由于在板厚方向的收缩变形受到约束
12、,也存在拉应力,厚板缺口内侧是三向束,也存在拉应力,厚板缺口内侧是三向拉伸是平面应力状态。拉伸是平面应力状态。(yyxxzz)本讲稿第十八页,共四十二页3 3、脆性材料和低塑性材料进行缺口试样拉伸、脆性材料和低塑性材料进行缺口试样拉伸时,往往由弹性变形过度到断裂,且其抗拉时,往往由弹性变形过度到断裂,且其抗拉强度比光滑试样低。强度比光滑试样低。此时应力状态软性系数此时应力状态软性系数0.50.5,很难,很难通过缺口根部塑性变形使应力重新分布,往通过缺口根部塑性变形使应力重新分布,往往发生断裂。往发生断裂。由于断裂是在试样缺口根部的最大纵向由于断裂是在试样缺口根部的最大纵向应力作用下产生的,其抗
13、拉强度必然低于光应力作用下产生的,其抗拉强度必然低于光滑试样。滑试样。本讲稿第十九页,共四十二页4 4、缺口使塑性材料强度增加,塑性降低。、缺口使塑性材料强度增加,塑性降低。本讲稿第二十页,共四十二页(1)(1)塑性好的材料,若缺口根部产生塑性变形,塑性好的材料,若缺口根部产生塑性变形,应力将重新分布,并随载荷的增加塑性区逐应力将重新分布,并随载荷的增加塑性区逐渐加大,直至整个截面都产生塑性变形。渐加大,直至整个截面都产生塑性变形。三向应力状态下屈服条件为:三向应力状态下屈服条件为:y yxxs s 缺口根部缺口根部x=0 x=0,外加载荷增大时,缺口,外加载荷增大时,缺口根部首先发生屈服。根
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