材料力学性能一.pptx
《材料力学性能一.pptx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《材料力学性能一.pptx(58页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、第一节第一节 应力应变曲线应力应变曲线第2页/共58页第1页/共58页弹性变形阶段弹性变形阶段 应力应力-应变成正比应变成正比E E:正弹性模量:正弹性模量G G:切弹性模量:切弹性模量材料完全脆性材料完全脆性的的 曲线曲线虎克定律虎克定律1.1.1 脆性材料的拉伸性能第一节第一节 应力应变曲线应力应变曲线在拉伸时只产生弹性变形,不产生或产生微量的塑性变形在拉伸时只产生弹性变形,不产生或产生微量的塑性变形强度高、塑性差的材料:玻璃、陶瓷、高强钢、铸铁强度高、塑性差的材料:玻璃、陶瓷、高强钢、铸铁断口特征断口特征灰铸铁拉伸试样与断口形成平断口,断口平面与轴线垂直。形成平断口,断口平面与轴线垂直。
2、第3页/共58页第2页/共58页是度量材料刚度的系数,或表征材料对弹性变形的抗力。是度量材料刚度的系数,或表征材料对弹性变形的抗力。E、G值高,在相同应力下产生弹性变形就越小。值高,在相同应力下产生弹性变形就越小。断裂强度低,但抗压强度高。断裂强度低,但抗压强度高。车床床身受压载荷:车床床身受压载荷:E E、G G值越高,弹性变形越小值越高,弹性变形越小。脆性材料力学特征的主要参量:脆性材料力学特征的主要参量:、E弹性模量弹性模量绝大多数都有些塑性。弹变绝大多数都有些塑性。弹变均匀塑变均匀塑变脆断脆断强硬度高、塑性差强硬度高、塑性差高强度钢、高锰钢、铝青铜、锰青铜高强度钢、高锰钢、铝青铜、锰青
3、铜1.1.1 脆性材料的拉伸性能第一节第一节 应力应变曲线应力应变曲线弹性变形阶段弹性变形阶段 应力应力-应变成正比应变成正比E E:正弹性模量:正弹性模量G G:切弹性模量:切弹性模量材料完全脆性材料完全脆性的的 曲线曲线虎克定律虎克定律强度高、塑性差的材料:玻璃、陶瓷、高强钢、铸铁强度高、塑性差的材料:玻璃、陶瓷、高强钢、铸铁在拉伸时只产生弹性变形,不产生或产生微量的塑性变形在拉伸时只产生弹性变形,不产生或产生微量的塑性变形第4页/共58页第3页/共58页P载载荷荷(N)l l伸长伸长(mm)(低碳钢的拉伸力(低碳钢的拉伸力-伸长曲线)伸长曲线)eps0bPpPePskPbPk lb lu
4、 lk(MPa)(%)0 p e s b k b u k(低碳钢的应力-应变曲线)1.1.2 塑性材料的拉伸性能第一节第一节 应力应变曲线应力应变曲线第5页/共58页第4页/共58页(MPa)(%)0低碳钢的应力-应变曲线aabk0a段aa 段a b段bk段弹性变形阶段塑性变形阶段弹性变形:外力去除后变形随之消失,这种变形称为弹性变形。弹性变形:外力去除后变形随之消失,这种变形称为弹性变形。塑性变形:外力去除后变形不会消失,留下永久性形变,这种塑性变形:外力去除后变形不会消失,留下永久性形变,这种变形称为塑性变形。变形称为塑性变形。第6页/共58页第5页/共58页(MPa)(%)0aabk低碳
5、钢的应力-应变曲线0a段发生弹性变形,与脆性材料相似。发生弹性变形,与脆性材料相似。变形量为变形量为0.5%1%,卸载后变形,卸载后变形消失。消失。p e比例极限比例极限弹性极限弹性极限应力应力-应变曲线上符合线性关系的最高应力值应变曲线上符合线性关系的最高应力值p。材料能够完全弹性恢复的最高应力值材料能够完全弹性恢复的最高应力值e。p和和e哪个大?哪个大?比例极限和弹性极限很难实际测量比例极限和弹性极限很难实际测量第7页/共58页第6页/共58页(MPa)(%)0aabk低碳钢的应力-应变曲线aa 段发生屈服变形。发生屈服变形。载荷不增加或反而减少,试样还载荷不增加或反而减少,试样还继续伸长
6、的现象。继续伸长的现象。变形量为变形量为1%3%,屈服后,材料,屈服后,材料出现明显塑变,表面滑移带。出现明显塑变,表面滑移带。s屈服极限屈服极限屈服强度,表征金属材料对塑性变形的抗力,用屈服强度,表征金属材料对塑性变形的抗力,用s表示表示。表明金属材料开始发生大规模塑性变形。表明金属材料开始发生大规模塑性变形。意义意义屈服强度的测量屈服强度的测量第8页/共58页第7页/共58页(MPa)(%)0aabk低碳钢的应力-应变曲线a b段发生均匀塑性变形。发生均匀塑性变形。b形变强化(加工硬化):屈服形变强化(加工硬化):屈服后欲变形必须不断加载,随塑后欲变形必须不断加载,随塑变增大,变形抗力增大
7、。变增大,变形抗力增大。抗拉极限抗拉极限表征金属材料的极限承载能力,用表征金属材料的极限承载能力,用b表示。表示。m 0 为总变形量,其中弹性变形量和塑性变形量各为哪段?为总变形量,其中弹性变形量和塑性变形量各为哪段?第9页/共58页第8页/共58页(MPa)(%)0aabk低碳钢的应力-应变曲线 kbk段发生不均匀塑性变形。发生不均匀塑性变形。断裂极限断裂极限表征金属材料抵抗断裂能力,用表征金属材料抵抗断裂能力,用k表示。表示。实际断裂强度:实际断裂强度:Sk颈缩颈缩材料可能发生的局部截面缩减的现象。材料可能发生的局部截面缩减的现象。材料的承载能力下降。材料的承载能力下降。第10页/共58页
8、第9页/共58页低碳钢的应力-应变曲线(MPa)(%)0aabk k b s p e小结小结比例极限比例极限弹性极限弹性极限屈服强度屈服强度抗拉强度抗拉强度断裂强度断裂强度现象:现象:屈服屈服加工硬化加工硬化颈缩颈缩性能指标:性能指标:屈强比低,材料塑性好;屈强比低,材料塑性好;屈强比高,材料抗变形能力好。屈强比高,材料抗变形能力好。s/b屈强比屈强比s/b第11页/共58页第10页/共58页第二节第二节 弹性变形弹性变形1.2.1 弹性变形及其实质1.2.2 胡克定律1.2.3 弹性模量与刚度1.2.4 弹性比功1.2.5 滞弹性第12页/共58页第11页/共58页1.2.1 弹性变形及其实
9、质第二节第二节 弹性变形弹性变形弹性变形特点:总结总结1.可逆性:卸载后变形消失2.单值性:应力应变一一对应3.变形性小:0.5%1%你胆小第13页/共58页第12页/共58页r0r0物理本质物理本质1.2.1 弹性变形及其实质r1晶格中原子自平衡位置产生可逆位移的反映。晶格中原子自平衡位置产生可逆位移的反映。F=FmaxF=Fmax时,克服引力,拉开两个原子,此为弹性下的断裂时,克服引力,拉开两个原子,此为弹性下的断裂理论正断强度理论正断强度但是,通常拉开但是,通常拉开n n分之一个原子间距就发生了塑性变形分之一个原子间距就发生了塑性变形塑性变形机理取代弹性变形塑性变形机理取代弹性变形第14
10、页/共58页第13页/共58页 (一)简单应力状态的胡克定律 1单向拉伸 (1-1)2剪切和扭转 (1-2)3E、G的关系 (1-3)1.2.2 胡克定律第二节第二节 弹性变形弹性变形(二)广义胡克定律(1-4)第15页/共58页第14页/共58页 当应变为一个单位时,弹性模量即等于弹性应当应变为一个单位时,弹性模量即等于弹性应力,即弹性模量是产生力,即弹性模量是产生100100弹性变形所需的应力。弹性变形所需的应力。这个定义对金属而言是没有任何意义的,因为金属材这个定义对金属而言是没有任何意义的,因为金属材料所能产生的弹性变形量是很小的。料所能产生的弹性变形量是很小的。1.2.3 弹性模量与
11、刚度第二节第二节 弹性变形弹性变形弹性模量弹性模量金属材料E/105MPa铁2.17铜1.25铝0.72铁及低碳钢2.0铸铁1.71.9低合金钢2.02.1奥氏体不锈钢1.92.0合金化、热处理、冷塑性变形对弹性模量的影响不大。?工程上的弹性模量工程上的弹性模量刚度刚度刚度大,则挠度小第16页/共58页第15页/共58页1.2.4 弹性比功第二节第二节 弹性变形弹性变形表示金属材料吸收弹性变形功的能力,又称弹性比功,应变比能。弹性极限弹性极限屈服强度屈服强度表示金属材料开始塑性变形前单位体积吸收的最大功。韧性韧性吸收功吸收功储备能量储备能量?储能储能减震减震恒力碟簧支吊架 第17页/共58页第
12、16页/共58页1.2.5 滞弹性第二节第二节 弹性变形弹性变形而后产生附加应变eO(1)突然加载OA,产生瞬时应变Oa而后产生附加应变Ah(2)快速卸载Be,产生瞬时应变He在弹性范围内快速加载或卸载后,随时间延长产生附加弹性应变的现象。滞弹性产生原因:可能与金属中点缺陷的移动有关。在仪表和精密机械中,选用重要传感元件的材料时,需要考虑滞弹性问题。第18页/共58页第17页/共58页1.3.1 塑性变形方式及特点1.3.2 屈服现象和屈服点(屈服强度)1.3.3 影响屈服强度的因素1.3.4 应变硬化(形变强化)1.3.5 缩颈现象和抗拉强度1.3.6 塑性1.3.7 静力韧度第三节第三节
13、塑性变形塑性变形第19页/共58页第18页/共58页1.3.1 塑性变形方式及特点第三节第三节 塑性变形塑性变形塑性变形方式塑性变形方式滑移滑移孪生孪生晶界滑动晶界滑动扩散性蠕变扩散性蠕变切应力切应力一定晶面和晶向一定晶面和晶向切变过程切变过程切应力切应力镜面对称关系镜面对称关系切变过程切变过程主要方式变形量大变形量大变形量小变形量小调整滑移面第20页/共58页第19页/共58页1.各晶粒变形的不同时性和不均匀性1.3.1 塑性变形方式及特点第三节第三节 塑性变形塑性变形塑性变形特点塑性变形特点2.各晶粒变形的相互协调性第21页/共58页第20页/共58页1.3.2 屈服现象和屈服点(屈服强度
14、)第三节第三节 塑性变形塑性变形外力不增加(保持恒定)试样仍能继续伸长;或外力增加到一定数值时突然下降,随后,在外力不增加或上下波动情况下,试样继续伸长变形的现象。屈服现象屈服点上屈服点su下屈服点sl吕德斯带屈服平台避免:预加1%2%变形第22页/共58页第21页/共58页研究指出,屈服现象与下述三个因素有关研究指出,屈服现象与下述三个因素有关:材料在变形前可动位错密度很小材料在变形前可动位错密度很小(或虽有大量位错但被钉扎住,或虽有大量位错但被钉扎住,如钢中的位错为杂质原子或第二相质点所订扎如钢中的位错为杂质原子或第二相质点所订扎);随塑性变形发生,位错能快速增殖;随塑性变形发生,位错能快
15、速增殖;位错运动速率与外加应力有强烈依存关系。位错运动速率与外加应力有强烈依存关系。1.3.2 屈服现象和屈服点(屈服强度)第三节第三节 塑性变形塑性变形屈服机理第23页/共58页第22页/共58页 金属材料一般是多晶体合金,往往具有多相组织,因此,讨论影响屈服强度的因素,必须注意以下三点:屈服变形是位错增殖和运动的结果,凡影响位错增殖和运动的各种因素必然要影响屈服强度;实际金属材料的力学行为是由许多晶粒综合作用的结果,因此,要考虑晶界、相邻晶粒的约束、材料的化学成分以及第二相的影响;各种外界因素通过影响位错运动而影响屈服强度。1.3.3 影响屈服强度的因素第三节第三节 塑性变形塑性变形第24
16、页/共58页第23页/共58页1.3.3 影响屈服强度的因素第三节第三节 塑性变形塑性变形第25页/共58页第24页/共58页1.3.4 应变硬化(形变强化)真实应力应变曲线第三节第三节 塑性变形塑性变形弹性变形部分重合B在b的左上方bBPS=(1+)e=ln(1+)第26页/共58页第25页/共58页bBP1.3.4 应变硬化(形变强化)真实应力应变曲线第三节第三节 塑性变形塑性变形PBPB段:HollomonHollomonS=KenK强度系数n应变硬化指数,反映金属材料抵抗均匀塑性变形的能力。金属材料的n值越大,则加工成的机件在服役时承受偶然过载的能力也就越大。第27页/共58页第26页
17、/共58页1.3.4 应变硬化(形变强化)真实应力应变曲线第三节第三节 塑性变形塑性变形直线作图法求n值S=KenlgS=lgK+nlge第28页/共58页第27页/共58页1.3.5 缩颈现象和抗拉强度第三节第三节 塑性变形塑性变形颈缩是应变硬化(物理因素)与截面减小(几何因素)共同作用的结果。颈缩判据dF=AdS+SdA=0V=ALAdL+LdA=0eB=n当金属材料的应变硬化指数等于最大真实均匀塑性应变量时,颈缩便会产生。第29页/共58页第28页/共58页 1.塑性与塑性指标 塑性是指金属材料断裂前发生不可逆永久(塑性)变形的能力。金属材料断裂前所产生的塑性变形由均匀塑性变形和集中塑性
18、变形两部分构成。金属材料常用的塑性指标为断后伸长率和断面收缩率。2.塑性的意义和影响因素 虽然金属的塑性指标通常并不能直接用于机件的设计,但塑性大小能反映材料冶金质量的好坏,故可用以评定材料质量。金属材料的塑性常与其强度性能有关。1.3.6 塑性第三节第三节 塑性变形塑性变形第30页/共58页第29页/共58页断后伸长率:断后伸长率是试样拉断后标距的伸长与原始标距的百分比,用表示式中 试样原始标距长度;试样断裂后的标距长度。断面收缩率:断面收缩率是试样拉断后,缩颈处横截面积的最大缩减量与原始横截面积的百分比,用符号表示式中 试样原始横截面积;缩颈处最小横截面积。1.3.6 塑性第三节第三节 塑
19、性变形塑性变形第31页/共58页第30页/共58页1.4.1 断裂的类型1.4.2 解理断裂1.4.3 微孔聚集断裂1.4.4 断裂强度1.4.5 断裂理论的应用第四节第四节 金属的断裂金属的断裂第32页/共58页第31页/共58页1.韧性断裂与脆性断裂2.穿晶断裂与沿晶断裂3.纯剪切断裂与微孔聚集型断裂、解理断裂磨损、腐蚀和断裂是机件的三种主要失效形式,其中以断裂的危害最大。1.4.1 断裂的类型第四节第四节 金属的断裂金属的断裂第33页/共58页第32页/共58页1.按照断裂前变形的程度分为按照断裂前变形的程度分为韧性断裂韧性断裂和和脆性断裂脆性断裂。韧性断裂:韧性断裂:断裂前发生明显的塑
20、性变形,用肉眼或低倍显微镜观察时,断断裂前发生明显的塑性变形,用肉眼或低倍显微镜观察时,断 口呈暗灰色,纤维状。有预兆,一般不发生严重事故。口呈暗灰色,纤维状。有预兆,一般不发生严重事故。脆性断裂:脆性断裂:是一种突然发生的断裂,断裂前基本上不发生塑性变形,没有是一种突然发生的断裂,断裂前基本上不发生塑性变形,没有 明显的征兆,危害大。断口平齐而光亮,并垂直于外加的正应力明显的征兆,危害大。断口平齐而光亮,并垂直于外加的正应力脆性断裂前也发生微量塑性变形,一般规定脆性断裂前也发生微量塑性变形,一般规定5%,为脆性断口;,为脆性断口;5%,为韧性断口。,为韧性断口。2.按照裂纹扩展的途径分为按照
21、裂纹扩展的途径分为穿晶断裂穿晶断裂和和沿晶断裂沿晶断裂。穿晶断裂:穿晶断裂:裂纹穿过晶粒内部扩展,裂纹穿过晶粒内部扩展,可以是韧性的,也可是脆性的;可以是韧性的,也可是脆性的;沿晶断裂:沿晶断裂:裂纹沿晶界扩展,多属于裂纹沿晶界扩展,多属于脆性的。随温度升高,多数金属都由脆性的。随温度升高,多数金属都由穿晶断裂转化为沿晶断裂。穿晶断裂转化为沿晶断裂。1.4.1 断裂的类型第34页/共58页第33页/共58页穿晶断裂穿晶断裂沿晶断裂40Cr钢中间轴的脆性断口钢中间轴的脆性断口多处裂纹源断口平齐光亮人字文或放射花样1.4.1 断裂的类型第35页/共58页第34页/共58页1.4.1 断裂的类型3.
22、按照晶体学特征分为按照晶体学特征分为解理断裂解理断裂和和切变断裂切变断裂。解理断裂:解理断裂:在正应力作用下产生的穿晶断裂,通常断裂面是严格沿一定的在正应力作用下产生的穿晶断裂,通常断裂面是严格沿一定的 晶面(即解理面)而分离;通常解理断裂总是脆性断裂,但脆晶面(即解理面)而分离;通常解理断裂总是脆性断裂,但脆 性断裂不一定是解理断裂。性断裂不一定是解理断裂。bcc和和hcp金属与合金在低温冲击载荷作用下能促使金属与合金在低温冲击载荷作用下能促使,fcc金属一金属一 般不发生般不发生,切变断裂:切变断裂:在切应力作用下,沿滑移面滑移而造成的滑移面分离称为在切应力作用下,沿滑移面滑移而造成的滑移
- 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:
- 材料力学 性能
限制150内