金属的力学性能精选课件.ppt
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1、关于金属的力学性能第一页,本课件共有30页v1.本章重点本章重点:金属材料的各种性能指标及其测定方法,以及它们在实际工作中如何应用。v2.难点难点:各种强度指标的物理意义及它们之间的区别。v3.学习目的与要求学习目的与要求:能充分理解各种性能指标的含义及实际应用。第二页,本课件共有30页v力学性能?v影响力学性能的因素?v力学性能指标?v如何测定?第三页,本课件共有30页第一节第一节 金属室温强度和塑性金属室温强度和塑性v力学性能:材料在外力作用下所表现的一些性能,称为材料的力学性能(机械性能)。是设计选材的重要依据-v金属的强度和塑性可通过拉伸试验来测定。第四页,本课件共有30页一、拉伸试验
2、1.拉伸试样(拉伸试样(GB228-1987)长试样:长试样:L0=10d0短试样:短试样:L0=5d0第五页,本课件共有30页2.力力伸长曲线伸长曲线弹性变形阶段弹性变形阶段屈服阶段屈服阶段颈缩现象颈缩现象拉伸试验中得出的拉伸力与伸长量的关系曲线。拉伸试验中得出的拉伸力与伸长量的关系曲线。强化阶段强化阶段 第六页,本课件共有30页LF0 03.脆性材料的拉伸曲线(与低碳钢试样相对比)脆性材料的拉伸曲线(与低碳钢试样相对比)脆性材料在断裂前没有明显的屈服现象。脆性材料在断裂前没有明显的屈服现象。第七页,本课件共有30页中碳钢变形量l,应变外力 F,应力高碳钢低碳钢第八页,本课件共有30页二、强
3、度v金属材料在静载荷作用下抵抗变形和断裂的能力称为强度。通常用符号:表示。v根据载荷的作用方式不同有不同的强度指标。v通过拉伸曲线可以确定的有下列指标:v(一)规定非比例伸长应力 v(二)规定总伸长应力v(三)规定残余伸长应力v(四)屈服点v(五)抗拉强度第九页,本课件共有30页(一)规定非比例伸长应力v规定比例极限和规定非比例伸长应力。简单介绍v指金属材料在受拉力过程中,标距部分非比例伸长率达到某一规定数值时的应力;当规定数值为0.01%时,其代号写成p0.01。v p=Fp/S0v规定非比例伸长应力属规定微量塑性伸长应力。所谓非比例伸长是指外力与伸长不呈比例关系的伸长。单位MPA第十页,本
4、课件共有30页(二)规定总伸长应力v是试样标距部分的总伸长(弹性+塑性)达到规定的 原始标距百分比时的应力,表示此应力的符号应加脚注说明。vt=Ft/S0第十一页,本课件共有30页(三)规定残余伸长应力v r=Fr/S0v 规定残余伸长是指外力卸除后,弹性变形回复,试样标距部分的残余伸长。r0.2表示规定残余伸长率为0.2%时的应力。属规定微量塑性伸长应力。v外力Fe是使试棒只产生弹性变形的最大载荷。材料在外力作用下产生弹性变形时所能承受的的最大应力叫弹性极限,用e表示,单位Mpa,即 e=Fe/S0v现在与规定非比例伸长率相近。第十二页,本课件共有30页(四)屈服点v当载荷增加到超过Fe后,
5、试棒发生塑性变形,外力达到Fs时,拉伸曲线出现一个小平台(低碳钢)。此时好象材料已失去抵抗外力的能力而屈服了。v我们把试棒产生屈服时的应力称为材料的屈服点,也称屈服强度或屈服极限s,即 s=Fs/S0 有上下屈服点之分。v注:塑性材料在静载荷作用下常根据屈服点来确定许用应力。第十三页,本课件共有30页(五)抗拉强度(强度极限)用b表示v抗拉强度:反映材料最大均匀变形的抗力,是材料在拉伸条件下所能承受的最大载荷的应力值。当载荷达到Fb后试棒的某一部分就会形成“缩颈”,此时不增加载荷试棒也会变形直至断裂。所以也表征材料抵抗断裂的能力。v b=Fb/S0 单位:Mpavb的特点:测量简便,数据比较准
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