武汉理工材料物理学2学习教案.pptx
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1、会计学1武汉理工材料武汉理工材料(cilio)物理学物理学2第一页,共53页。4.14.1概述概述(i(i sh)sh)材料材料(cilio)(cilio)的强度是材料的强度是材料(cilio)(cilio)性能中最重要的一项性能中最重要的一项 人类人类(rnli)(rnli)最早利用的材料性质就是最早利用的材料性质就是力学性质。力学性质。对于结构材料来说,材料的强度更是对于结构材料来说,材料的强度更是决定该材料是否胜任实际要求的关键。决定该材料是否胜任实际要求的关键。4.14.1概述概述第2页/共53页第二页,共53页。4.14.14.14.1概述概述概述概述(i sh)(i sh)(i s
2、h)(i sh)决定材料决定材料(cilio)强度强度的关键因素的关键因素1.原子原子(yunz)之间的结合力之间的结合力2.位错位错 我们对原子之间的键合类型和结合力难以施加什么影我们对原子之间的键合类型和结合力难以施加什么影响,难以去改变键合类型和结合力来强化材料。在这响,难以去改变键合类型和结合力来强化材料。在这方面,一般常见的方法就是形成新的相(因为新相中方面,一般常见的方法就是形成新的相(因为新相中的原子键合类型和结合力自然不同)。的原子键合类型和结合力自然不同)。我们有很多方法来影响材料中的位错,通过影响位错的运我们有很多方法来影响材料中的位错,通过影响位错的运动来达到强化材料的目
3、的。所以可以说,近代金属物理领动来达到强化材料的目的。所以可以说,近代金属物理领域中的最大成果就是关于材料中的位错的研究。域中的最大成果就是关于材料中的位错的研究。第3页/共53页第三页,共53页。强化强化(qinghu)的的方式方式1.合金化和冷加工合金化和冷加工2.热处理热处理构件处于构件处于(chy)高应力的塑性形变状态。高应力的塑性形变状态。固态固态(gti)下要发生相变下要发生相变有序强化有序强化4.14.1概述概述第4页/共53页第四页,共53页。对于那些没有塑性变形的脆性材料对于那些没有塑性变形的脆性材料(cilio),也无法利用冷加工的方法来进一步强化材料也无法利用冷加工的方法
4、来进一步强化材料(cilio)。这些强化方式的实现,是需要一定这些强化方式的实现,是需要一定(ydng)的条件的。的条件的。不能说对于任何不能说对于任何(rnh)一种材料,都可以采一种材料,都可以采用上述某种强化方法来增加其强度。用上述某种强化方法来增加其强度。如果在该材料的相图中没有共析相变反应,自然不如果在该材料的相图中没有共析相变反应,自然不可能采用共析分解强化。可能采用共析分解强化。4.14.1概述概述第5页/共53页第五页,共53页。4.24.2力学实验力学实验(shyn)(shyn)与与材料性能材料性能 选择材料的一个基本(jbn)原则 力学性能 首先必须(bx)分析材料使用的环境
5、,以便判断什么是材料应该具有的最重要的性能。研究材料的力学性能,可以了解这些缺陷的本质。第6页/共53页第六页,共53页。表征材料力学(ci lio l xu)性能的最常用的参数是拉伸试验所得到的屈服强度和断裂强度。弯曲试验常用来表示脆性材料的拉伸性能。硬度试验也可在一定程度上表示材料的拉伸强度。但是,即使材料工作的应力低于断裂强度或屈服强度,也并不意味着材料的使用就一定安全。如果材料所受的负载是动态而不是静态的,就要用冲击韧性来表示它的抗断裂性能。4.24.2力学实验力学实验(shyn)(shyn)与与材料性能材料性能 第7页/共53页第七页,共53页。由于材料中总是免不了有裂纹产生,此时要
6、用断裂韧性由于材料中总是免不了有裂纹产生,此时要用断裂韧性来表示这些裂纹在材料中的扩展行为。如果材料在高温来表示这些裂纹在材料中的扩展行为。如果材料在高温下使用,即使它所受应力远远低于屈服应力,也可能发下使用,即使它所受应力远远低于屈服应力,也可能发生塑性形变。此时要用蠕变强度来表示材料的性能。还生塑性形变。此时要用蠕变强度来表示材料的性能。还有,如果所受应力为循环状态,那么有,如果所受应力为循环状态,那么(n me)材料的安材料的安全性也会打折扣。此时要用到疲劳强度的概念。全性也会打折扣。此时要用到疲劳强度的概念。4.24.2力学实验与材料力学实验与材料(cilio)(cilio)性能性能
7、第8页/共53页第八页,共53页。拉伸拉伸(l shn)试试验验 弯曲弯曲(wnq)试试验验 硬度硬度(yngd)试试验验 冲击试验冲击试验 断裂韧性断裂韧性 蠕变蠕变 疲劳疲劳 4.24.2力学实验与材料性能力学实验与材料性能 第9页/共53页第九页,共53页。拉伸拉伸(l shn)试试验验 拉伸试验测定拉伸试验测定(cdng)的是材料抵抗静态或缓慢施的是材料抵抗静态或缓慢施加的负载的能力。加的负载的能力。在拉伸试验中,试样的两端固定在夹头上,拉在拉伸试验中,试样的两端固定在夹头上,拉伸机的负载伸机的负载(fzi)测量仪器安装在试样的一端,测量仪器安装在试样的一端,应变测量装置安装在试样的另
8、一端,应变测量装置安装在试样的另一端,第10页/共53页第十页,共53页。拉伸拉伸(l shn)试验试验 图图4.1位伸试验位伸试验(shyn)方法示意图方法示意图 第11页/共53页第十一页,共53页。拉伸拉伸(l shn)试试验验 图图4.2常见的应力常见的应力应变应变(yngbin)曲线曲线(a)真实应力真实应力(yngl)应变曲线应变曲线;(b)工程应力工程应力(yngl)应变曲线应变曲线 第12页/共53页第十二页,共53页。如果计算(j sun)应力和应变时采用的是试样的原始截面积和原始长度,这个应力应变曲线又称为工程应力应变曲线。工程应力应变曲线中的应力值并不是材料实际上受到的应
9、力,而是载荷除以材料原始(yunsh)截面积得到的应力值 拉伸拉伸(l shn)试试验验 第13页/共53页第十三页,共53页。l1=(dl/l)=ln(l1/l0)=ln(A0/A)l0真实应力真实应力等于等于(dngy)负载负载P除以在应除以在应变的某一阶段时试样的面积变的某一阶段时试样的面积A。上式中的ln(A0/A)必须是颈缩出现以后才适用。在真实应力应变曲线中,颈缩出现之后应力仍然(rngrn)继续增大。拉伸拉伸(l shn)试试验验 第14页/共53页第十四页,共53页。真实应力真实应力(yngl)应变曲线常常符合公式:应变曲线常常符合公式:=kn其中,其中,n是加工硬化系数是加工
10、硬化系数(xsh),大约为,大约为0.1-0.5,k是强度系数是强度系数(xsh)。拉伸拉伸(l shn)试试验验 第15页/共53页第十五页,共53页。当应变当应变(yngbin)的增加不再产生负载的增的增加不再产生负载的增加时,即加时,即dP=0 时,就要出现塑性失稳,或者说时,就要出现塑性失稳,或者说产生颈缩。由于产生颈缩。由于P=A,因此,因此:失稳条件失稳条件(tiojin)dP=Ad+dA=0在很多情况下,人们并不关心真实应力应变曲线。在很多情况下,人们并不关心真实应力应变曲线。因为超过屈服强度后,材料的形状因为超过屈服强度后,材料的形状(xngzhun)就就发生了变化。如果构件不
11、再能维持它的形状发生了变化。如果构件不再能维持它的形状(xngzhun),那么它就已经失效了。因此,工程,那么它就已经失效了。因此,工程应力应变曲线一般可以满足实际需要。应力应变曲线一般可以满足实际需要。拉伸试验拉伸试验 第16页/共53页第十六页,共53页。当应变当应变(yngbin)是拉伸时,称为弹性模量或杨氏是拉伸时,称为弹性模量或杨氏(Yong)模量。模量。当应变当应变(yngbin)是切应变是切应变(yngbin)时,称为刚性应时,称为刚性应变变(yngbin)或切变模量或切变模量。当应变是流体静压缩应变时,称为体积当应变是流体静压缩应变时,称为体积(tj)弹性模量。弹性模量。应力和
12、应变之间的比例常量称为弹性模量。应力和应变之间的比例常量称为弹性模量。在应力很低的时候,形变是弹性的可逆的,遵从虎克在应力很低的时候,形变是弹性的可逆的,遵从虎克(Hooke)定律定律,应力与应变成正比的关系。应力与应变成正比的关系。拉伸试验拉伸试验 第17页/共53页第十七页,共53页。E:弹性模量弹性模量(tn xn m lin)或杨氏或杨氏(Yong)模量。模量。:刚性刚性(n xn)(n xn)应变或切应变或切变模量。变模量。:体积体积(tj)弹性弹性模量。模量。K=E/2(1-2);=E/2(1+);E=9K/(3K+)三者关系:三者关系:拉伸试验拉伸试验 第18页/共53页第十八页
13、,共53页。当材料的形变在应力去除之后仍不能完全恢当材料的形变在应力去除之后仍不能完全恢当材料的形变在应力去除之后仍不能完全恢当材料的形变在应力去除之后仍不能完全恢复时,说明材料发生了塑性形变。材料开始复时,说明材料发生了塑性形变。材料开始复时,说明材料发生了塑性形变。材料开始复时,说明材料发生了塑性形变。材料开始发生塑性形变时所对应的应力称为发生塑性形变时所对应的应力称为发生塑性形变时所对应的应力称为发生塑性形变时所对应的应力称为(chn(chn wi)wi)屈服强度,用屈服强度,用屈服强度,用屈服强度,用s s 来表示。来表示。来表示。来表示。塑性形变塑性形变对于金属来说,这也是位错开始滑
14、移对于金属来说,这也是位错开始滑移(hu y)所所需的应力。需的应力。对于没有明显屈服点的材料,习惯上把应变量对于没有明显屈服点的材料,习惯上把应变量(binling)为为0.2%所对应的应力规定为屈服强所对应的应力规定为屈服强度,用度,用0.2来表示。来表示。拉伸试验拉伸试验 第19页/共53页第十九页,共53页。图图4.3低碳钢应力低碳钢应力(yngl)-应变曲应变曲线中线中的上屈服点和下屈服点的上屈服点和下屈服点 拉伸拉伸(l shn)试试验验 第20页/共53页第二十页,共53页。材料的抗拉强度对应于应力应变材料的抗拉强度对应于应力应变(yngbin)曲曲线的最大应力。材料的延性为材料
15、截面积的减线的最大应力。材料的延性为材料截面积的减少量或者伸长的百分率。少量或者伸长的百分率。在从屈服到抗拉强度的这段应力应变曲线中,应在从屈服到抗拉强度的这段应力应变曲线中,应力持续增加,这表明力持续增加,这表明(biomng)试样形变时发生试样形变时发生了硬化现象,这就是加工硬化了硬化现象,这就是加工硬化 拉伸拉伸(l shn)试验试验 第21页/共53页第二十一页,共53页。把拉伸试验用于科学研究时,更有意义的是应力把拉伸试验用于科学研究时,更有意义的是应力-应变曲应变曲线的准确形状和它的细节,以及屈服应力与断裂应力随温线的准确形状和它的细节,以及屈服应力与断裂应力随温度、合金化添加物与
16、晶粒大小而变化度、合金化添加物与晶粒大小而变化(binhu)的关系。的关系。利用拉伸试验也可以确定断裂利用拉伸试验也可以确定断裂(dun li)的类型。的类型。“杯杯-锥锥”型断裂型断裂(dun li)解理断裂解理断裂 晶间断裂晶间断裂 拉伸试验拉伸试验 第22页/共53页第二十二页,共53页。弯曲弯曲(wnq)试验试验 图图4.4不同材料的应力不同材料的应力(yngl)应变曲线应变曲线 第23页/共53页第二十三页,共53页。弯曲弯曲(wnq)试试验验 许多脆性材料表面存在裂纹,很难进行一许多脆性材料表面存在裂纹,很难进行一般的拉伸试验。有时,刚刚般的拉伸试验。有时,刚刚(gng gng)把
17、把脆性材料安装在拉伸机的夹头上,它就发脆性材料安装在拉伸机的夹头上,它就发生了断裂。生了断裂。可以采用如图可以采用如图4.5所示的弯曲所示的弯曲(wnq)试试验来测定脆性材料的力学性能。验来测定脆性材料的力学性能。第24页/共53页第二十四页,共53页。断裂模量断裂模量=3FL/2wh2 上式中,上式中,F为断裂时的负载,为断裂时的负载,L为两个向上为两个向上(xingshng)支点之间的距离,支点之间的距离,w是试样的宽度,是试样的宽度,h是试样的厚度。是试样的厚度。图图4.5 3点弯曲点弯曲(wnq)试验示意图试验示意图 弯曲弯曲(wnq)试试验验 第25页/共53页第二十五页,共53页。
18、图图4.6 弯曲弯曲(wnq)试验曲线试验曲线 弯曲弯曲(wnq)试试验验 第26页/共53页第二十六页,共53页。挠曲挠曲(no q)模量模量=L3F/4wh3弯曲试验曲线的横弯曲试验曲线的横 轴是材料的弯曲轴是材料的弯曲。弯曲试验得。弯曲试验得到的材料的弹性模量又称为挠曲模量到的材料的弹性模量又称为挠曲模量,可以可以(ky)从从弯曲试验曲线的弹性区域的负载弯曲试验曲线的弹性区域的负载F和弯曲和弯曲求出:求出:上式中,上式中,F为断裂时的负载,为断裂时的负载,L为两个向上支点为两个向上支点之间的距离,之间的距离,w是试样的宽度是试样的宽度(kund),h是试是试样的厚度。样的厚度。弯曲试验弯
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