承压类特种设备无损检测相关知识力学性能资料复习进程.ppt
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1、承压类特种设备无损检测相关知识力学性能资料一、材料力学基本知识金属材料在加工和使用过程中都要承受不同形式外力的作用。当外力达到或超过某一限度时,材料就会发生变形甚至断裂。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。承压类特种设备材料的力学性能指标主要有强度、硬度、塑性、韧性等。这些性能指标可以通过力学性能试验测定。研究力学性能意义研究力学性能意义:是选择和使用金属材料的重要依据一、基本概念一、基本概念1、弹性:指物体在外力作用下改变基本形状和尺寸,当外、弹性:指物体在外力作用下改变基本形状和尺寸,当外力卸除后物体又恢复到其原始形状和尺寸的特性。力卸除后物体又恢复到其原始形状和尺寸的特性
2、。2、内力:金属受到外力时为保其不变形,在材料内部作用、内力:金属受到外力时为保其不变形,在材料内部作用者与外力相对抗的力称为内力。者与外力相对抗的力称为内力。3、应力:单位面积上的内力。、应力:单位面积上的内力。4、应变:指由外力所引起的物体原始尺寸或形状的相对变、应变:指由外力所引起的物体原始尺寸或形状的相对变化;通常以百分比(化;通常以百分比(%)表示)表示5、载荷:金属材料在加工及使用过程中所受的外力。、载荷:金属材料在加工及使用过程中所受的外力。按作用性质分:按作用性质分:静载荷:指大小不变或变化过程缓慢的载荷。静载荷:指大小不变或变化过程缓慢的载荷。冲击载荷:在短时间内以较高速度作
3、用于零件上的载荷。冲击载荷:在短时间内以较高速度作用于零件上的载荷。循环载荷:指大小、方向随时间发生周期性变化的载荷循环载荷:指大小、方向随时间发生周期性变化的载荷按作用形式不同分:按作用形式不同分:6、变形:、变形:材料在外力的作用下将发生形状和尺寸变化,材料在外力的作用下将发生形状和尺寸变化,称为变形。称为变形。分为弹性变形与塑性变形分为弹性变形与塑性变形 外力去处后能够恢复的变形称为弹性变形。外力去处后能够恢复的变形称为弹性变形。外力去处后不能恢复的变形称为塑性变形。外力去处后不能恢复的变形称为塑性变形。拉伸实验拉伸实验(金属的抗拉强度和塑性都是通过拉伸试验测定)(金属的抗拉强度和塑性都
4、是通过拉伸试验测定)(GB/T228-2010)1.拉伸试样拉伸试样2.力力伸长曲线伸长曲线(以低碳钢试样为例)(以低碳钢试样为例)3.脆性材料的拉伸曲线脆性材料的拉伸曲线1.拉伸试样(拉伸试样(GB6397-86)长试样:长试样:L0=10d0短试样:短试样:L0=5d0 万能材料试验机 a)WE系列液压式 b)WDW系列电子式2.力伸长曲线力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拉伸试验中得出的拉伸力与伸长量的关系曲线。中得出的拉伸力与伸长量的关系曲线。强化阶段强化阶段 (a)试样(b)伸长(c)产生缩颈(d)断裂拉拉伸伸试试样样的的颈颈缩缩现现象象LF0
5、 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。4、应力与应变曲线、应力与应变曲线应力应力:单位面积上试样承受的载荷。这里用试样承受的载荷除以试样的原始横截面积S 0表示:F =(M pa)S 0应变应变:单位长度的伸长量。这里用试样的伸长量除以试样的原始标距表示:l =l 0应力应变曲线应力应变曲线(-曲线曲线)形状和拉伸曲线相同,单位不同思考思考怎样比较不同材料抵怎样比较不同材料抵抗外力能力的大小?抗外力能力的大小?4、应力与应变曲线、应力与应变曲线比例极限(比例极限(p)例例:
6、弹簧秤弹簧秤弹性极限(弹性极限(e)如如:弹簧弹簧屈服极限(屈服极限(s)抗拉极限抗拉极限(b)三、强度三、强度 金属材料在外力作用下抵抗塑性变形和金属材料在外力作用下抵抗塑性变形和破坏的能力破坏的能力 工程上工程上常用常用的金属材料的的金属材料的强度强度指标指标:屈服点(屈服点(s)或规定残余)或规定残余伸长应力(伸长应力(r)抗拉强度抗拉强度(b)屈服点(s):指材料产生屈服时的应力指材料产生屈服时的应力规定残余伸长率为0.2%时的应力材料屈服时的拉力(N)屈服点(屈服极限)原标准(GB228-76):屈服强度很重要,大多数很重要,大多数零件不允许有塑零件不允许有塑性变形性变形规定残余伸长
7、应力:对有明显屈服现对有明显屈服现象的材料象的材料对无明显屈服现对无明显屈服现象的材料象的材料抗拉强度:材料在拉伸条件下所能承受最大力的应力值拉伸过程中最大的拉力(N)若零件在使用时不允许产生过量塑性变形,应以材料的若零件在使用时不允许产生过量塑性变形,应以材料的若零件在使用时不允许产生过量塑性变形,应以材料的若零件在使用时不允许产生过量塑性变形,应以材料的ss或或或或 0.20.2进行设计计算。进行设计计算。进行设计计算。进行设计计算。若零件在使用时只要求不发生破坏,则以材料的若零件在使用时只要求不发生破坏,则以材料的若零件在使用时只要求不发生破坏,则以材料的若零件在使用时只要求不发生破坏,
8、则以材料的 b b来设计计来设计计来设计计来设计计算。算。算。算。因此因此因此因此ss和和和和 b b是机械零件设计计算的主要依据。是机械零件设计计算的主要依据。是机械零件设计计算的主要依据。是机械零件设计计算的主要依据。很重要,表示零很重要,表示零很重要,表示零很重要,表示零件破坏前能抗的件破坏前能抗的件破坏前能抗的件破坏前能抗的最大应力值最大应力值最大应力值最大应力值强度的意义强度的意义强度是指金属材料抵抗塑性变形和断裂的能力,一般钢材的屈服强度在2001000MPa 之间。强度越高,表明材料在工作时越可以承受较高的载荷。当载荷一定时,选用高强度的材料,可以减小构件或零件的尺寸,从而减小其
9、自重。因此,提高材料的强度是材料科学中的重要课题,称之为材料的强化。二、塑性二、塑性 在外力作用下金属材料在断裂前产生不在外力作用下金属材料在断裂前产生不可逆永久变形的能力可逆永久变形的能力 常用的塑性判据常用的塑性判据:拉伸时的拉伸时的断后伸长率断后伸长率和和断面收缩率断面收缩率1、断后伸长率由于同一材料用不同长度的试样测得的断后伸长率由于同一材料用不同长度的试样测得的断后伸长率数值不数值不同,因此应注明试样尺寸比例。如同,因此应注明试样尺寸比例。如:10试样试样 L0=10d0 5 试样试样 L0=5d0试样拉断后的标距(mm)试样原始标距(mm)2、断面收缩率试样断裂后缩颈处的最小横截面
10、积(mm2)试样原始截面积(mm2)和和和和 是用来判断材料在断裂前所能产生的最大塑性变形量大是用来判断材料在断裂前所能产生的最大塑性变形量大是用来判断材料在断裂前所能产生的最大塑性变形量大是用来判断材料在断裂前所能产生的最大塑性变形量大小。小。小。小。一般认为一般认为一般认为一般认为 5 5的材料为塑性材料,如低碳钢;的材料为塑性材料,如低碳钢;的材料为塑性材料,如低碳钢;的材料为塑性材料,如低碳钢;5 5的为的为的为的为脆性材料,如灰铸铁脆性材料,如灰铸铁脆性材料,如灰铸铁脆性材料,如灰铸铁.塑性对材料的意义塑性对材料的意义:1.是金属材料进行压力加工的必要条件是金属材料进行压力加工的必要
11、条件;2.提高安全性提高安全性:因为零件在工作时万一超因为零件在工作时万一超载,也会由于塑性变形使材料强化而避载,也会由于塑性变形使材料强化而避免突然断裂免突然断裂 通常情况下金属的伸长率不超过90%,而有些金属及其合金在某些特定的条件下,最大伸长率可高达1000%2000%,个别的可达6000%,这种现象称为超塑性。由于超塑性状态具有异常高的塑性,极小的流动应力,极大的活性及扩散能力,在压力加工、热处理、焊接、铸造、甚至切削加工等很多领域被中应用。GB/T 228-2002新标准 GB/T 228-1987旧标准名称符号名称符号屈服强度屈服点s上屈服强度ReH上屈服点sU下屈服强度ReL下屈
12、服点sL规定残余延伸强度Rr规定残余延伸应力r抗拉强度Rm抗拉强度b断后伸长率A或A11.3断后伸长率5或10断面收缩率Z断面收缩率三、硬三、硬 度度硬度:硬度:硬度试验方法硬度试验方法:压入法压入法 它是材料性能的一个综合的物理量。它是材料性能的一个综合的物理量。(表示金属材料在一个小的体积范围内金属材料抵抗表示金属材料在一个小的体积范围内金属材料抵抗局部变形,特别是塑性变形、压痕或划痕的能力)局部变形,特别是塑性变形、压痕或划痕的能力)硬度是各种零件和工具必须具备的力学性能指标。硬度是各种零件和工具必须具备的力学性能指标。布氏硬度(布氏硬度(HB)洛氏硬度(洛氏硬度(HR)维氏硬度(维氏硬
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