02.5.材料在拉伸和压缩时的力学性能解析.ppt
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1、武生院建筑工程学院:材料力学第1页 2-5-5 材料在拉伸和压缩时的力学性能材料在拉伸和压缩时的力学性能 .材料的拉伸和压缩试验 拉伸试样 圆截面试样:l=10d 或 l=5d(工作段长度称为标距)。矩形截面试样:或 。第二章第二章 轴向拉伸和压缩轴向拉伸和压缩武生院建筑工程学院:材料力学第2页 试验设备:(1)万能试验机:强迫试样变形并测定试样的抗力。(2)变形仪:将试样的微小变形放大后加以显示的仪器。压缩试样 圆截面短柱(用于测试金属材料的力学性能)正方形截面短柱(用于测试非金属材料的力学性能)第二章第二章 轴向拉伸和压缩轴向拉伸和压缩武生院建筑工程学院:材料力学第3页 实验装置(万能试验
2、机)第二章第二章 轴向拉伸和压缩轴向拉伸和压缩武生院建筑工程学院:材料力学第4页 低碳钢拉伸破坏第二章第二章 轴向拉伸和压缩轴向拉伸和压缩低碳钢拉伸试件 武生院建筑工程学院:材料力学第5页.低碳钢试样的拉伸图及低碳钢的力学性能 拉伸图 纵坐标试样的抗力F(通常称为荷载)横坐标试样工作段的伸长量 第二章第二章 轴向拉伸和压缩轴向拉伸和压缩武生院建筑工程学院:材料力学第6页 低碳钢试样在整个拉伸过程中的四个阶段:(1)阶段弹性阶段 变形完全是弹性的,且l与F成线性关系,即此时材料的力学行为符合胡克定律。第二章第二章 轴向拉伸和压缩轴向拉伸和压缩武生院建筑工程学院:材料力学第7页(2)阶段屈服阶段
3、在此阶段伸长变形急剧增大,但抗力只在很小范围内波动。此阶段产生的变形是不可恢复的所谓塑性变形;在抛光的试样表面上可见大约与轴线成45的滑移线(,当=45时a 的绝对值最大)。第二章第二章 轴向拉伸和压缩轴向拉伸和压缩武生院建筑工程学院:材料力学第8页(3)阶段强化阶段 第二章第二章 轴向拉伸和压缩轴向拉伸和压缩 材料的塑性变形不断强化,材料的抗力不断增加。此阶段变形以塑性变形为主,弹性变形为辅。变形较弹性变形阶段较大。整个试样的横向尺寸在明显减小。武生院建筑工程学院:材料力学第9页 第二章第二章 轴向拉伸和压缩轴向拉伸和压缩强化阶段中的强化阶段中的卸载规律卸载规律:(1)若在强化阶段卸载,则卸
4、载过程中Fl 的关系为直线,该直线bc与弹性阶段的oa直线几乎平行,此规律称卸载规律。可见在强化阶段中,l=le+lp(2)卸载后立即再加载时,Fl关系起初基本上仍为直线(cb),直至当初卸载的荷载处。武生院建筑工程学院:材料力学第10页 第二章第二章 轴向拉伸和压缩轴向拉伸和压缩 3、加载至强化阶段,卸载后立即再加载,试样重新受拉时在线弹性范围内所能承受的最大荷载将增大,而其断裂前所能产生的塑性变形则减小,该现象称冷作硬化现象。4、若试样拉伸至强化阶段后卸载,经过一段时间后再受拉,则其线弹性范围的最大荷载还有所提高,此现象称为冷作时效。武生院建筑工程学院:材料力学第11页 (4)阶段局部变形
5、阶段 试样上出现局部收缩颈缩,并导致断裂。第二章第二章 轴向拉伸和压缩轴向拉伸和压缩武生院建筑工程学院:材料力学第12页 低碳钢的应力应变曲线(s e曲线)为消除试件尺寸的影响,将低碳钢试样拉伸图中的纵坐标和横坐标换算为应力s和应变e,即 ,其中:A试样横截面的原面积,l试样工作段的原长。第二章第二章 轴向拉伸和压缩轴向拉伸和压缩武生院建筑工程学院:材料力学第13页 低碳钢 se曲线上的特征点:a:比例极限sp b:弹性极限sec:屈服极限ss(屈服的低限)e:强度极限sb(拉伸强度)Q235钢的主要强度指标:ss=240 MPa,sb=390 MPa第二章第二章 轴向拉伸和压缩轴向拉伸和压缩
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- 02.5 材料 拉伸 压缩 力学性能 解析
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