物理性能期末复习.pptx
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1、应力应力应力应力-应变曲线应变曲线应变曲线应变曲线金属金属低碳钢拉伸试验弹性弹性变形变形屈服点屈服点不均不均匀屈匀屈服塑服塑性变性变形形均匀均匀屈服屈服塑性塑性变形变形缩颈缩颈断裂断裂第1页/共80页那些具体物理性能那些具体物理性能E屈服强度弹性极限断裂强度断裂伸长率应力应力应力应力-应变曲线应变曲线应变曲线应变曲线金属金属第2页/共80页真应力与工程应力的关系?真应力与工程应力的关系?真应力与工程应力的关系?真应力与工程应力的关系?金属金属第3页/共80页虎克定律弹性形变弹性形变弹性形变弹性形变泊松比,是材料横向应变与纵向应变的比值泊松比,是材料横向应变与纵向应变的比值的绝对值的绝对值 金属
2、金属第4页/共80页屈服、屈服点、屈服强度金属金属第5页/共80页塑性塑性塑性的意义塑性的意义第6页/共80页断裂断裂韧性断裂和脆性断裂韧性断裂和脆性断裂韧性断裂:金属断裂前产生明显的宏观塑性变形的断裂,有一个缓慢的撕裂过程,在裂纹扩展过程中不断消耗能量。u脆性断裂:突然发生断裂,基本上不发生塑性变形,没有明显征兆,因此危害性很大。第7页/共80页 值越大,表示应力状态越“软”,金属越易于产生塑性变形和韧性断裂。值越小,表示应力状态越“硬”,金属越不易于产生塑性变形而易于产生脆性断裂。拉伸时塑性很好的材料,在压缩时只发生压缩变形而不断裂。第8页/共80页为什么用反映塑性大小第9页/共80页弯曲
3、弯曲第10页/共80页弯曲弯曲第11页/共80页缺口试样静载荷试验缺口试样静载荷试验缺口根部产生应力集中,同时缺口截面上的应力分布发生改变。缺口效应缺口效应FF第12页/共80页理论应力集中系数理论应力集中系数Kt第13页/共80页第14页/共80页第15页/共80页由于裂纹破坏了材料的均匀连续性,改变了材料内部应力状态和应力分布,所以机件的结构性能就不再相似于无裂纹的试样性能,传统的力学强度理论就不再适用。断裂力学就是在这种背景下发展起来的一门新型断裂强度科学,是在承认机件存在宏观裂纹的前提下,建立了裂纹扩展的各种新的力学参量,并提出了含裂纹体的断裂判据和材料断裂韧度。断裂韧性断裂韧性裂纹包
4、括:裂纹的萌生和发展第16页/共80页(1)应力应变分析方法:考虑裂纹尖端附近的 应力场强度,得到相应的断裂K判据。(2)能量分析方法:考虑裂纹扩展时系统能量 的变化,建立能量转化平衡方程,得到相 应的断裂G判据。线弹性条件下金属断裂韧度线弹性条件下金属断裂韧度分析裂纹体断裂问题的方法:分析裂纹体断裂问题的方法:第17页/共80页裂纹扩展能量释放率裂纹扩展能量释放率GI及断裂韧度及断裂韧度GIC第18页/共80页防止应力腐蚀的措施防止应力腐蚀的措施合理选择金属材料合理选择金属材料减少或消除机件中的残余拉应力减少或消除机件中的残余拉应力改善化学介质改善化学介质采用电化学保护采用电化学保护选用合适
5、的合金材料。选用合适的合金材料。将构件所承受的应力降低到临界应力以下将构件所承受的应力降低到临界应力以下加更活泼的金属,高分子涂料加更活泼的金属,高分子涂料第19页/共80页断裂方式不同:室温室温 高温高温 1.静载荷静载荷 位错塞积位错塞积 脆性解理脆性解理 蠕变蠕变 穿晶、沿晶穿晶、沿晶 2.循环载荷循环载荷 疲劳疲劳 穿晶穿晶 疲劳、蠕变疲劳、蠕变 穿晶、沿晶混合穿晶、沿晶混合环境影响:影响不大影响不大 高温氧化高温氧化金属的高温力学性能金属的高温力学性能第20页/共80页一一.磨损的概念磨损的概念磨损是摩擦的结果!磨损是摩擦的结果!第21页/共80页二二.磨损的特点磨损的特点 材料表面
6、发生材料表面发生微观变形与断裂微观变形与断裂 变形与断裂反复发生的变形与断裂反复发生的动态过程动态过程 受受诸多因素诸多因素的影响的影响第22页/共80页三三.磨损曲线磨损曲线第23页/共80页磨损曲线磨损曲线第24页/共80页磨损的类型磨损的类型第25页/共80页磨损的类型磨损的类型第26页/共80页改善方法六六.粘着磨损粘着磨损第27页/共80页改善方法六六.粘着磨损粘着磨损第28页/共80页陶瓷材料的塑性变形陶瓷材料的塑性变形(1 1)室温下,大多数陶瓷塑性变形极小。)室温下,大多数陶瓷塑性变形极小。(2 2)10001000以上,大多数陶瓷可发生塑性变形(主滑以上,大多数陶瓷可发生塑性
7、变形(主滑移系运动)。移系运动)。第29页/共80页实际强度远小于理论强度的原因引起陶瓷实际抗拉强度较低的原因是陶瓷中因工引起陶瓷实际抗拉强度较低的原因是陶瓷中因工艺缺陷导致的艺缺陷导致的微裂纹微裂纹,在裂纹尖端引起很高的应,在裂纹尖端引起很高的应力集中,裂纹尖端之最大应力可达到理论断裂强力集中,裂纹尖端之最大应力可达到理论断裂强度。因而使陶瓷晶体的抗拉强度远低于理论度。因而使陶瓷晶体的抗拉强度远低于理论屈服强度。屈服强度。第30页/共80页抗压强度大于抗拉强度的原因由于陶瓷中总是存在微裂纹,拉伸时当裂纹一达到由于陶瓷中总是存在微裂纹,拉伸时当裂纹一达到临界尺寸就失稳扩展立即断裂,而压缩时裂纹
8、或闭合临界尺寸就失稳扩展立即断裂,而压缩时裂纹或闭合或呈稳态缓慢扩展,使压缩强度提高。或呈稳态缓慢扩展,使压缩强度提高。第31页/共80页陶瓷材料的增韧(细密、纯、匀,减少应力集中)(细密、纯、匀,减少应力集中)(1)改善显微结构)改善显微结构(2)相变增韧)相变增韧(3)微裂纹增韧)微裂纹增韧当主裂纹遇到微裂纹时,发生分叉转向前进,增加扩展过程中的表面能;并松弛主裂纹尖端的应力集中,减慢裂纹扩展速度。第32页/共80页陶瓷的抗热震性(热冲击)材料承受温度骤变而不破坏的能力。材料承受温度骤变而不破坏的能力。在各种热环境下引起的热应力,以及与之在各种热环境下引起的热应力,以及与之相应的应力强度因
9、子是热震破坏的原因。相应的应力强度因子是热震破坏的原因。由热震引起的瞬时断裂,即热振断裂。由热震引起的瞬时断裂,即热振断裂。第33页/共80页高分子材料相对于金属,陶瓷材料的高分子材料相对于金属,陶瓷材料的优势优势是什是什么?么?原因:原因:1.种类繁多;种类繁多;2.制造加工便利、质轻、制造加工便利、质轻、耐化学腐蚀,耐化学腐蚀,3.还因为它具有较高的力学强还因为它具有较高的力学强度和韧性。度和韧性。第34页/共80页塑料塑料橡胶橡胶纤维纤维塑料的弹性模量介于橡胶和纤维塑料的弹性模量介于橡胶和纤维之间,约之间,约107108Pa;受力形变受力形变可达百分之几至几百。可达百分之几至几百。室温弹
10、性高;形变大(可达室温弹性高;形变大(可达1000%1000%),),外力去除后,能迅速恢复原状;弹性模外力去除后,能迅速恢复原状;弹性模量小,约量小,约10105 510104 4PaPa。弹性模量较大,约弹性模量较大,约1091010Pa。形变。形变小,机械性能随温度变化不大小,机械性能随温度变化不大 第35页/共80页y-y-屈服点屈服点e-e-弹性极限点弹性极限点冷拉冷拉应变软化应变软化应变硬化 e b y e b yp-比例极限 p pb-b-断裂点断裂点p-比例极限线型非晶态高聚物的应力-应变曲线拉伸行为第36页/共80页拉伸过程高分子链的三种运动情况:弹性形变(开始e e点)强迫
11、高弹形变塑性变形拉伸行为第37页/共80页塑性变形塑性变形 是微观结构的相邻部分产生永久性位移,而不引起是微观结构的相邻部分产生永久性位移,而不引起材料断裂的现象。材料断裂的现象。塑性变形是一种不可逆变形塑性变形是一种不可逆变形.塑性变形主要是由于塑性变形主要是由于切应力切应力引起的。材料塑性变形引起的。材料塑性变形过程中仍然保留着弹性变形,所以整个变形过程是过程中仍然保留着弹性变形,所以整个变形过程是弹性加塑性变形过程,可称为弹塑性变形。弹性加塑性变形过程,可称为弹塑性变形。第38页/共80页结晶态高分子材料结晶态高分子材料:塑变机制:塑变机制:塑性变形是由薄晶塑性变形是由薄晶转变为沿应力方
12、向排列转变为沿应力方向排列的微纤维束的过程的微纤维束的过程第39页/共80页非晶态高分子材料非晶态高分子材料:塑变机制:在正应力作用下形成银纹和塑变机制:在正应力作用下形成银纹和切应力作用下无取向分子链局部转变为排列的纤维束塑性变形第40页/共80页冷拉和成颈冷拉和成颈玻璃态高聚物在玻璃态高聚物在TbTg之间之间部分结晶高聚物在部分结晶高聚物在TbTm之间之间 第41页/共80页玻璃态高聚物的玻璃态高聚物的强迫强迫高弹形变高弹形变 对于玻璃态高聚物,当环境温度处于对于玻璃态高聚物,当环境温度处于 Tb T Tg时,虽然材料处于玻璃态,链段冻结,但在时,虽然材料处于玻璃态,链段冻结,但在恰当速率
13、下拉伸,材料仍能发生百分之几百的大恰当速率下拉伸,材料仍能发生百分之几百的大变形(参见图中变形(参见图中T=80,60的情形),这种的情形),这种变形称强迫高弹形变。变形称强迫高弹形变。第42页/共80页(2 2)强迫高弹形变的本质是在高应力下,原来)强迫高弹形变的本质是在高应力下,原来卷曲卷曲的分子链的分子链段段被强迫被强迫发生运动、伸展,发生大变形,如同处于高弹态的发生运动、伸展,发生大变形,如同处于高弹态的情形。这种强迫高弹形变在外力撤消后,通过适当升温(情形。这种强迫高弹形变在外力撤消后,通过适当升温(T T T Tg g)仍可恢复或部分恢复。)仍可恢复或部分恢复。(1 1)既)既不同
14、于不同于高弹态下的高弹形变,也高弹态下的高弹形变,也不同于不同于粘流态下的粘流态下的粘性流动,是一种独特的力学行为。粘性流动,是一种独特的力学行为。(3 3)强迫高弹形变能够产生,说明提高应力可以促进分子链)强迫高弹形变能够产生,说明提高应力可以促进分子链段在作用力方向上的运动,如同升高温度一样,起到某种段在作用力方向上的运动,如同升高温度一样,起到某种“活化活化”作用。作用。l玻璃态高聚物强迫高弹形变的特点玻璃态高聚物强迫高弹形变的特点第43页/共80页第44页/共80页第45页/共80页晶态高聚物的应力晶态高聚物的应力-应变曲线应变曲线第一阶段第一阶段OY段:段:出现出现“细颈细颈”。第二
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