材料力学性能课件优秀PPT.ppt
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1、材料力学性能课件你现在浏览的是第一页,共91页材料力学性能的定义材料力学性能的定义:材料在外加载荷(外力)作用下,或载荷材料在外加载荷(外力)作用下,或载荷与环境因素(如温度、介质和加载速率)与环境因素(如温度、介质和加载速率)联合作用下所表现的行为,又称为力学行联合作用下所表现的行为,又称为力学行为。为。宏观上一般表现为材料的宏观上一般表现为材料的变形变形或或断裂断裂。你现在浏览的是第二页,共91页材料的力学性能指标或判据。机器零件(简称机件)的承载条件一般用各种力学参数(如应力、断裂韧度等),所以就将表征材料的力学参数的临界值或规定值称为材料的力学性能指标或判据。材料力学性能指标具体数值的
2、高低表示材料抵抗变形和断裂能力的大小,是评定材料质量的主要依据。你现在浏览的是第三页,共91页第1章 静载荷下材料的力学性能1.1 应力应力应力应力-应变曲线应变曲线应变曲线应变曲线 拉伸试验是工业上应用最广泛的基本力学性能试验方法之一。本章将详细讨论金属材料在单向拉伸静载荷作用下的基本力学性能指标如:屈服强度、抗拉强度、断后伸长率和断面伸长率等。拉伸试验是指在室温大气中,光滑试样在缓慢施加的单向载荷作用下,测定材料的力学性能的方法。拉伸试验机通常带有自动记录或绘图装置,用以记录或绘制试样所受载荷与伸长量之间的关系,这种曲线称为拉伸图或力-伸长曲线。你现在浏览的是第四页,共91页你现在浏览的是
3、第五页,共91页你现在浏览的是第六页,共91页你现在浏览的是第七页,共91页图1-4铝合金(5454-H34)图1-5 聚氯乙烯 图1-6苏打石灰玻璃你现在浏览的是第八页,共91页当应力低于e 时,应力与试样的应变成正比,应力去除,变形消失,即试样处于弹性变形阶段,e 为材料的弹性极限,它表示材料保持完全弹性变形的最大应力。当应力超过e 后,应力与应变之间的直线关系被破坏,并出现屈服平台或屈服齿。如果卸载,试样的变形只能部分恢复,而保留一部分残余变形,即塑性变形,这说明钢的变形进入弹塑性变形阶段。s称为材料的屈服强度或屈服点,对于无明显屈服的金属材料,规定以产生0.2%残余变形的应力值为其屈服
4、极限。当应力超过s后,试样发生明显而均匀的塑性变形,若使试样的应变增大,则必须增加应力值,这种随着塑性变形的增大,塑性变形抗力不断增加的现象称为加工硬化或形变强化。当应力达到b时试样的均匀变形阶段即告终止,此最大应力b称为材料的强度极限或抗拉强度,它表示材料对最大均匀塑性变形的抗力。在b值之后,试样开始发生不均匀塑性变形并形成缩颈,应力下降,最后应力达到k时试样断裂。k为材料的条件断裂强度,它表示材料对塑性的极限抗力。你现在浏览的是第九页,共91页第二节第二节 弹性变形弹性变形一、弹性变形及其实质一、弹性变形及其实质弹性变形及其实质:弹性变形是一种可逆变形(即卸载后可以恢复变形前形状的变形,热
5、力学意义上的可逆变形)。你现在浏览的是第十页,共91页弹性模量弹性模量定义:当应变为一个单位时,弹性模量即为弹性应力,即产生100%弹性变形时所需要的应力。这个定义对金属来讲是没有任何意义的,这是因为金属材料所能产生的弹性变形量是很小的。在弹性变形阶段,大多数金属的应力与应变之间符合虎克定律的正比关系。它表示材料在外载荷下抵抗弹性变形的能力。不同类型的材料,其弹性模量可以差别很大,几种常见材料的弹性模量见书上表1.1。你现在浏览的是第十一页,共91页 材料的弹性模量主要取决于结合键的本性和原子间的结合力,而材料的成分和组织对它的影响不大。材料的成分和组织对弹性模量 影响不大 取决于结合键和子间
6、结合力 共价键的弹性模量最高刚度 影响不大强度 影响显著你现在浏览的是第十二页,共91页你现在浏览的是第十三页,共91页1.2.21.2.2弹性比功弹性比功又称弹性比能、应变比能,表示材料吸收弹性变形功的又称弹性比能、应变比能,表示材料吸收弹性变形功的能力能力你现在浏览的是第十四页,共91页1.2.3、滞弹性、滞弹性、滞弹性、滞弹性在弹性范围内快速加载在弹性范围内快速加载或卸载后,随着时间延或卸载后,随着时间延长产生的附加弹性应变长产生的附加弹性应变的现象,称为滞弹性。的现象,称为滞弹性。你现在浏览的是第十五页,共91页由于实际金属具有滞弹性,金属在弹性区快速加载卸载时,由于应变落后于应力,使
7、由于实际金属具有滞弹性,金属在弹性区快速加载卸载时,由于应变落后于应力,使加载线与卸载线不重合而形成一封闭回线,称为弹性滞后环(图加载线与卸载线不重合而形成一封闭回线,称为弹性滞后环(图a)。)。如果施加交变载荷,且最大应力低于宏观弹性极限,加载速率比较大,则也得到如果施加交变载荷,且最大应力低于宏观弹性极限,加载速率比较大,则也得到弹性滞后环(图弹性滞后环(图b)。如果交变载荷中最大应力超过宏观弹性极限,就会得到塑性滞后环(图如果交变载荷中最大应力超过宏观弹性极限,就会得到塑性滞后环(图c)。你现在浏览的是第十六页,共91页金属的循环韧性金属的循环韧性定义:定义:金属材料在交变载荷(或振动)
8、下吸收不可逆变形功的能力,金属材料在交变载荷(或振动)下吸收不可逆变形功的能力,也称为金属的内耗或消振性。也称为金属的内耗或消振性。意义:意义:循环韧性越高,机件依靠自身的消振能力越好,所以高循环韧性越高,机件依靠自身的消振能力越好,所以高循环韧性对于降低机器的噪声,抑制高速机械的振动,循环韧性对于降低机器的噪声,抑制高速机械的振动,防止共振导致疲劳断裂意义重大。防止共振导致疲劳断裂意义重大。你现在浏览的是第十七页,共91页1.2.4、包申格效应(、包申格效应(BauschingerBauschinger)你现在浏览的是第十八页,共91页包申格效应的定义:包申格效应的定义:金属材料经过预先加载
9、产生少量塑性变形,残金属材料经过预先加载产生少量塑性变形,残余应变约余应变约1-4%,卸载后再同向加载,规定残余,卸载后再同向加载,规定残余伸长应力(弹性极限或屈服强度)增加;伸长应力(弹性极限或屈服强度)增加;反向加载,规定残余伸长应力降低的现象。反向加载,规定残余伸长应力降低的现象。注注注注:所有退火状态和高温回火的金属与合金都有包辛格效应。:所有退火状态和高温回火的金属与合金都有包辛格效应。:所有退火状态和高温回火的金属与合金都有包辛格效应。:所有退火状态和高温回火的金属与合金都有包辛格效应。可用来研究材料加工硬化的机制。可用来研究材料加工硬化的机制。可用来研究材料加工硬化的机制。可用来
10、研究材料加工硬化的机制。你现在浏览的是第十九页,共91页你现在浏览的是第二十页,共91页消除包申格效应的方法:消除包申格效应的方法:(1)预先进行较大的塑性变形;预先进行较大的塑性变形;(2)在第二次反向受力前先使金属材料于回复或再结晶在第二次反向受力前先使金属材料于回复或再结晶温度下退火,如钢在温度下退火,如钢在400-500,铜合金在,铜合金在250-270退火。退火。你现在浏览的是第二十一页,共91页第三节第三节 塑性变形阶段塑性变形阶段一、塑性变形方式和特点一、塑性变形方式和特点变形方式:变形方式:(1)滑移滑移(2)孪生孪生你现在浏览的是第二十二页,共91页多晶金属中每一晶粒滑移变形
11、的规律多晶金属中每一晶粒滑移变形的规律与单晶金属相同,但是多晶金属中存与单晶金属相同,但是多晶金属中存在晶界,各晶粒的取向也不相同,因在晶界,各晶粒的取向也不相同,因而其塑性变形有如下特点:而其塑性变形有如下特点:(1)各晶粒变形、不同时性和不均匀性各晶粒变形、不同时性和不均匀性(2)各晶粒变形的相互协调性各晶粒变形的相互协调性你现在浏览的是第二十三页,共91页二、屈服现象和屈服点(屈服强度)二、屈服现象和屈服点(屈服强度)二、屈服现象和屈服点(屈服强度)二、屈服现象和屈服点(屈服强度)屈服现象是材料产生宏观塑性变形的一种标志。屈服现象是材料产生宏观塑性变形的一种标志。金属材料从弹性变形阶段向
12、塑性变形阶段的过渡明显,金属材料从弹性变形阶段向塑性变形阶段的过渡明显,表明外力保持恒定时试样仍继续伸长,或者外力增加表明外力保持恒定时试样仍继续伸长,或者外力增加到一定数值时突然下降,然后外力几乎不变时,试样到一定数值时突然下降,然后外力几乎不变时,试样仍继续伸长变形,这就是屈服现象。仍继续伸长变形,这就是屈服现象。呈现屈服现象的金属材料在拉伸时,试样在外力保持呈现屈服现象的金属材料在拉伸时,试样在外力保持恒定仍能继续伸长的应力称为屈服点,又称屈服强度。恒定仍能继续伸长的应力称为屈服点,又称屈服强度。你现在浏览的是第二十四页,共91页工程中常用的三种屈服标准:比例极限弹性极限屈服强度你现在浏
13、览的是第二十五页,共91页你现在浏览的是第二十六页,共91页你现在浏览的是第二十七页,共91页三、影响屈服强度的因素三、影响屈服强度的因素三、影响屈服强度的因素三、影响屈服强度的因素内在因素外在因素结合键组织结构原子本性陶瓷、高分子材料温度应变速率应力状态你现在浏览的是第二十八页,共91页固溶强化形变强化沉淀强化和弥散强化晶界和亚晶强化四种影响金属材料屈服强度的强化机制你现在浏览的是第二十九页,共91页四、加工硬化(形变强化)四、加工硬化(形变强化)定义:定义:在金属整个变形过程中,当外力超过屈服强度之在金属整个变形过程中,当外力超过屈服强度之后,后,塑性变形并不是像屈服平台那样连续流变下去,
14、塑性变形并不是像屈服平台那样连续流变下去,而需要不断增加外力才能继续进行,而需要不断增加外力才能继续进行,这说明金属有一种阻止继续塑性变形的抗力,这种这说明金属有一种阻止继续塑性变形的抗力,这种抗力就是应变硬化性能。抗力就是应变硬化性能。你现在浏览的是第三十页,共91页加工硬化的作用:加工硬化的作用:(1)加工硬化可使金属机件具有一定的抗偶然过载能力,加工硬化可使金属机件具有一定的抗偶然过载能力,保证机件安全。保证机件安全。(2)加工硬化和塑性变形适当配合可使金属均匀塑性变形,加工硬化和塑性变形适当配合可使金属均匀塑性变形,保证冷变形工艺顺利实施。(如果没有加工硬化能力,任何保证冷变形工艺顺利
15、实施。(如果没有加工硬化能力,任何冷加工成型的工艺都是无法进行。)冷加工成型的工艺都是无法进行。)(3)可降低塑性,改善低碳钢的切削加工性能。可降低塑性,改善低碳钢的切削加工性能。你现在浏览的是第三十一页,共91页加工硬化指数加工硬化指数可以反映金属材料抵抗继续塑性变形的能力。可以反映金属材料抵抗继续塑性变形的能力。你现在浏览的是第三十二页,共91页五、缩颈现象和抗拉强度五、缩颈现象和抗拉强度五、缩颈现象和抗拉强度五、缩颈现象和抗拉强度(一)定义(一)定义缩颈是金属等韧性材料在拉伸试验时缩颈是金属等韧性材料在拉伸试验时变形集中于局部区变形集中于局部区域域的特殊现象,这是的特殊现象,这是应变硬化
16、与截面减小应变硬化与截面减小共同作用共同作用的结果。的结果。(二)缩颈判据(二)缩颈判据你现在浏览的是第三十三页,共91页你现在浏览的是第三十四页,共91页抗拉强度抗拉强度抗拉强度抗拉强度定义:定义:拉伸试验时试样拉断过程中最大试验力所对应的应力。拉伸试验时试样拉断过程中最大试验力所对应的应力。实际意义:实际意义:(1)标志塑性金属材料的实际承载能力;标志塑性金属材料的实际承载能力;(2)一定场合下抗拉强度可作为设计依据;一定场合下抗拉强度可作为设计依据;(3)抗拉强度的高低由屈服强度和应变硬化指数来决定。抗拉强度的高低由屈服强度和应变硬化指数来决定。你现在浏览的是第三十五页,共91页六、塑性
17、度量六、塑性度量(一)塑性与塑性指标(一)塑性与塑性指标塑性定义:塑性定义:指金属材料断裂前发生不可逆永久(塑性)变形的指金属材料断裂前发生不可逆永久(塑性)变形的能力。能力。你现在浏览的是第三十六页,共91页你现在浏览的是第三十七页,共91页(二)塑性的意义与影响因素(二)塑性的意义与影响因素对机件来讲,都要求材料具有一定的塑性,以防止机件偶然过载时产生突对机件来讲,都要求材料具有一定的塑性,以防止机件偶然过载时产生突然破坏。然破坏。影响因素:影响因素:1.溶质元素会降低铁素体的塑性;溶质元素会降低铁素体的塑性;2.钢的塑性受碳化物体积比以及形状的影响;钢的塑性受碳化物体积比以及形状的影响;
18、3.细化颗粒可使材料的塑性增加。细化颗粒可使材料的塑性增加。你现在浏览的是第三十八页,共91页第四节第四节 金属的断裂金属的断裂一、断裂的类型一、断裂的类型根据断裂前塑性变化大小分类:根据断裂前塑性变化大小分类:(一)韧性断裂和脆性断裂(一)韧性断裂和脆性断裂韧性断裂:韧性断裂:指金属断裂前产生明显的宏观塑性变形的断裂,指金属断裂前产生明显的宏观塑性变形的断裂,这种断裂有一个缓慢的撕裂过程,在裂纹扩展过程中不断消这种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。耗能量。n n磨损、腐蚀、断裂是机件的三种主要失效形式。磨损、腐蚀、断裂是机件的三种主要失效形式。磨损、腐蚀、断裂是机件的三
19、种主要失效形式。磨损、腐蚀、断裂是机件的三种主要失效形式。n n裂纹过程包括:裂纹形式与扩展。裂纹过程包括:裂纹形式与扩展。裂纹过程包括:裂纹形式与扩展。裂纹过程包括:裂纹形式与扩展。你现在浏览的是第三十九页,共91页 中、低强度钢的光滑圆柱试样在室温下的静拉伸断裂是典型的韧性断裂。你现在浏览的是第四十页,共91页韧性断裂的宏观断口同时具有上述三个区域,而脆性断口纤维区很小,剪切唇几乎没有。脆性断裂是突然发生的断裂,断裂前基本上不发生塑性变形,没有明显征兆,因此危害性很大。脆性断裂的断裂面一般与正应力垂直,断口平齐而光亮,常呈放射状或结晶状。板状矩形拉伸试样断口呈人字纹花样。你现在浏览的是第四
20、十一页,共91页按裂纹扩展的途径分类:按裂纹扩展的途径分类:(二)穿晶断裂与沿晶断裂(二)穿晶断裂与沿晶断裂多晶金属断裂时,裂纹扩展的路径可能不同,穿多晶金属断裂时,裂纹扩展的路径可能不同,穿晶断裂的裂纹穿过晶体内,而沿晶断裂的裂纹沿晶断裂的裂纹穿过晶体内,而沿晶断裂的裂纹沿晶界扩展。晶界扩展。你现在浏览的是第四十二页,共91页根据断裂机理分类:根据断裂机理分类:(三)纯剪切断裂与微孔聚集型断裂、解理断裂(三)纯剪切断裂与微孔聚集型断裂、解理断裂(1)剪切断裂:剪切断裂:金属材料在切应力的作用下,沿滑移面分离而造成的滑金属材料在切应力的作用下,沿滑移面分离而造成的滑移面分离断裂;移面分离断裂;
21、包括滑断(纯剪切断裂)和微孔聚集型断裂。包括滑断(纯剪切断裂)和微孔聚集型断裂。你现在浏览的是第四十三页,共91页微孔聚集型断裂是通过微孔成核、长大聚合而导微孔聚集型断裂是通过微孔成核、长大聚合而导致材料分离。致材料分离。(2)解理断裂:解理断裂:是指金属材料在一定条件下(如低温),当外加正是指金属材料在一定条件下(如低温),当外加正压力达到一定数值后,以极快速率沿一定晶体学平压力达到一定数值后,以极快速率沿一定晶体学平面产生的穿晶断裂;面产生的穿晶断裂;由于与大理石的断裂相似,所以称这种晶体学平面由于与大理石的断裂相似,所以称这种晶体学平面为解理面。为解理面。你现在浏览的是第四十四页,共91
22、页根据断裂面的取向分类:根据断裂面的取向分类:根据断裂面的取向分类:根据断裂面的取向分类:如果断裂面取向垂直于最大正应力,为如果断裂面取向垂直于最大正应力,为正断正断型断裂型断裂;如果断裂面取向与最大切应力方向一致,而如果断裂面取向与最大切应力方向一致,而与最大正应力方向成与最大正应力方向成45度角,为度角,为切断型断裂切断型断裂。你现在浏览的是第四十五页,共91页你现在浏览的是第四十六页,共91页你现在浏览的是第四十七页,共91页二、解理断裂的微观断口特征二、解理断裂的微观断口特征二、解理断裂的微观断口特征二、解理断裂的微观断口特征关于断裂机理的三种理论:关于断裂机理的三种理论:1.甄纳甄纳
23、-斯特罗位错塞积理论斯特罗位错塞积理论2.柯垂耳位错反应理论柯垂耳位错反应理论3.史密斯理论史密斯理论你现在浏览的是第四十八页,共91页1.解理断裂解理断裂解理断裂是沿特定界面发生的脆性穿晶断裂,断裂断口是解理断裂是沿特定界面发生的脆性穿晶断裂,断裂断口是由许多大致相当于晶粒大小的解理面集合而成;由许多大致相当于晶粒大小的解理面集合而成;这种大致以晶粒大小为单位的解理面称为解理刻面。这种大致以晶粒大小为单位的解理面称为解理刻面。在解理刻面内部只从一个解理面发生解理破坏实际上是在解理刻面内部只从一个解理面发生解理破坏实际上是很少的,很少的,多数情况下,裂纹要跨越若干个相互平等的、而且位于不多数情
24、况下,裂纹要跨越若干个相互平等的、而且位于不同高度的解理面,从而在同一刻面内部出现了解理台阶和同高度的解理面,从而在同一刻面内部出现了解理台阶和河流花样。河流花样。你现在浏览的是第四十九页,共91页解理台阶:解理台阶:是沿两个高度不同的平行解理面上扩展的解理裂纹相是沿两个高度不同的平行解理面上扩展的解理裂纹相交形成的。交形成的。(1)通过解理裂纹与螺型位错相交形成,通过解理裂纹与螺型位错相交形成,(2)通过二次解理或撕裂形成。通过二次解理或撕裂形成。你现在浏览的是第五十页,共91页你现在浏览的是第五十一页,共91页你现在浏览的是第五十二页,共91页2.准解理准解理准解理准解理在淬火回火钢中,当
25、裂纹在晶粒内部扩展时,难在淬火回火钢中,当裂纹在晶粒内部扩展时,难于严格的沿一定晶体学平面扩展,于严格的沿一定晶体学平面扩展,断裂路径不再与晶粒位向有关,而主要与细小的断裂路径不再与晶粒位向有关,而主要与细小的碳化物质点有关,其微观形态,与解理河流相似,碳化物质点有关,其微观形态,与解理河流相似,但又不是真正的解理,所以称为准解理。但又不是真正的解理,所以称为准解理。你现在浏览的是第五十三页,共91页三、微孔聚集断裂的微观断口特征三、微孔聚集断裂的微观断口特征三、微孔聚集断裂的微观断口特征三、微孔聚集断裂的微观断口特征你现在浏览的是第五十四页,共91页如果使微孔在垂直于正应力的平如果使微孔在垂
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