金属在其它静载荷下的力学性能概要.pptx
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1、12.0 引言u其它静载荷 u原因其它静载其它静载其它静载其它静载荷荷荷荷主要指:压缩、弯曲、扭转、硬度和带缺口试样力学性能。原因原因原因原因零部件在使用过程中将承受不同类型的外应力;零件内部存在不同的应力状态。第1页/共64页22.1 应力状态系数材料的塑性或脆性并非绝对,为了表示外应力状态对材料塑性变形的影响,特引入应力状态系数 的概念,以方便选择检测方法。例如:铸铁 压韧,拉脆第2页/共64页3单元六面体上的应力分量 第3页/共64页4u最大切应力引起塑性变形和导致韧性断裂;最大正应力一般是导致脆性断裂。u值越大,最大切应力分量越大,表示应力状态越软,金属越易先产生塑性变形,然后韧性断裂
2、。反之,值越小,表示应力状态越硬。则金属越易产生脆性断裂。u把值较大的称做软的应力状态,值较小的称做硬的应力状态。第4页/共64页5u单向静拉伸的应力状态最硬,一般适用于塑性变形抗力与切断强度较低的塑性材料试验。u弯曲、扭转等应力状态较软,适用于对于正断强度较低的脆性材料。u对于塑性较好的金属材料,则常采用三向不等拉伸的加载方法,使之在更硬的应力状态下显示其脆性倾向。第5页/共64页6佛里德曼()()力学状态图第6页/共64页72.2 压缩u2、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。一、压缩试验的特点压缩试验就是对试样施加轴向压力,在其变形和断裂过程中测定材料的强度和塑性。1、
3、单向压缩试验的应力状态软性系数=2,比拉伸、扭转、弯曲的应力状态都软,所以主要用于拉伸时呈脆性的金属材料力学性能的测定,以显示其在静拉伸、扭转和弯曲试验时所不能反映的材料在韧性状态下的力学行为。第7页/共64页8第8页/共64页9二、压缩试验可测定的主要压缩性能指标:1、规定非比例压缩应力pc试样标距段内的非比例压缩变形达到规定的原始标距百分比时的应力。2、抗压强度单位试样被压至破坏过程中的最大应力。3、相对压缩率 c=(h0hk)/h0100 4、相对断面扩展率 c=(AkA0)/A0100u常用的压缩试件为圆柱体。为了防止试验时试样纵向失稳,对于脆性或低塑性材料其试件的高度和直径之比h0d
4、0最好是2.53.5。第9页/共64页10第10页/共64页112.3 弯曲一、弯曲试验的特点 金属杆状试样承受弯矩作用后,其内部应力主要为正应力,与单向拉伸和压缩时产生的应力雷同。但由于杆件截面上的应力分布不均匀,表面最大,中心为零,且应力方向发生变化。所以金属在弯曲加载下的力学行为与单纯拉应力或压应力作用下的力学行为不完全相同,有它自身的特点。弯曲试验的试样形状简单、操作方便,不存在拉伸试验时的试样偏斜对结果的影响,可用弯曲的挠度显示材料的塑性。因此弯曲试验方法常用于测定铸铁、铸造合金、工具钢及硬质合金等脆性与低塑性材料的强度和显示塑性的差别。第11页/共64页12 弯曲试样表面应力最大,
5、可较灵敏地反映材料表面缺陷。因此,常用来比较和鉴别渗碳层和表面淬火层等表面热处理机件的质量和性能。应力状态(1)正应力 上表面为压应力,下表面为拉应力;(2)表面应力最大,中心的为零;(3)力点处的作用力最大;(4)对试样的要求比拉伸时的宽松。第12页/共64页13二、弯曲实验uu将圆柱形或矩形试样放置于一定跨距将圆柱形或矩形试样放置于一定跨距LsLs的支座上,进行三点的支座上,进行三点弯曲或四点弯曲加载,通过记录弯曲力弯曲或四点弯曲加载,通过记录弯曲力F F和试样挠度和试样挠度f f之间的关之间的关系曲线,就可确定金属在弯曲力下的力学性能。系曲线,就可确定金属在弯曲力下的力学性能。第13页/
6、共64页14第14页/共64页15第15页/共64页16挠度:试样断裂之前被压下的最大距离。弯曲试验所测的主要性能指标:弯曲试验主要测定脆性或低塑性材料的抗弯强度。试样弯曲至断裂前达到的最大弯曲力,按弹性弯曲应力公式计算的最大弯曲应力,称为抗弯强度。弯曲试验还可测定弯曲弹性模量、断裂挠度fbb和断裂能量U等力学性能指标。第16页/共64页172.4 扭转一、扭转试验的特点一、扭转试验的特点(1)(1)应力状态软性系数应力状态软性系数=0.8=0.8,比拉伸时的,比拉伸时的 大,易于大,易于显示金属的塑性行为。显示金属的塑性行为。(2)(2)圆柱形试样扭转时,整个长度上塑性变形是均匀的,没有缩圆
7、柱形试样扭转时,整个长度上塑性变形是均匀的,没有缩颈现象,能实现大塑性变形量下的试验。颈现象,能实现大塑性变形量下的试验。(3)(3)能较敏感的反映出金属表面缺陷及表面硬化层的性能。能较敏感的反映出金属表面缺陷及表面硬化层的性能。(4)(4)扭转试验时的最大正应力与最大切应力在数值上大体相等,而扭转试验时的最大正应力与最大切应力在数值上大体相等,而生产上所用大部分金属材料的正断抗力大于切断抗力,所以扭转生产上所用大部分金属材料的正断抗力大于切断抗力,所以扭转试验是测定这些材料切断抗力最可靠的方法。试验是测定这些材料切断抗力最可靠的方法。第17页/共64页18uu在与试样轴线呈在与试样轴线呈45
8、45的两个斜面上承受最大正应力,的两个斜面上承受最大正应力,在与试样轴线平行和垂直的平面上承受最大切应力。在与试样轴线平行和垂直的平面上承受最大切应力。两者的比值近于两者的比值近于1 1。2 2、应力状态、应力状态第18页/共64页19扭转试验采用圆柱形(实心或空心)试件,在扭转试验机上进行。标距长度L0分别为50mm或100mm,直径d010mm。二、扭转试验第19页/共64页20第20页/共64页21u切变模量 u扭转比例极限p 式中Tp为扭转曲线开始偏离直线时的扭矩。u扭转屈服点s su抗扭强度 u式中Tb为试件断裂前的最大扭矩。扭转试验可测定以下主要性能指标:第21页/共64页22uu
9、然而,扭转试验的特点和优点在某些情况下也会变然而,扭转试验的特点和优点在某些情况下也会变为缺点。例如,由于扭转试件中表面切应力大,越往为缺点。例如,由于扭转试件中表面切应力大,越往心部切应力越小,当表层发生塑性变形时,心部仍处心部切应力越小,当表层发生塑性变形时,心部仍处于弹性状态。因此,很难精确地测定表层开始塑性变于弹性状态。因此,很难精确地测定表层开始塑性变形的时刻,故用扭转试验难以精确地测定材料的微量形的时刻,故用扭转试验难以精确地测定材料的微量塑性变形抗力。塑性变形抗力。uu综上所述,扭转试验可用于测定塑性材料和脆性材料的综上所述,扭转试验可用于测定塑性材料和脆性材料的剪切变形和断裂的
10、全部力学性能指标,并且还有着其它力剪切变形和断裂的全部力学性能指标,并且还有着其它力学性能试验方法所无法比拟的优点。因此,扭转试验在科学性能试验方法所无法比拟的优点。因此,扭转试验在科研和生产检验中得到较广泛地应用。研和生产检验中得到较广泛地应用。第22页/共64页232.5 缺口试样静载荷试验一、缺口效应试样上存在缺口时,会在缺口截面上产生应力和应变集中现象。金属材料在有缺口时,其力学性能与无缺口时不同,具体表现是使材料变脆。试样截面变化可视为“缺口”。材料内部的组织不均匀、夹杂物、第二相、晶界、亚晶界,以及表面或内部裂纹也有类似缺口的作用第23页/共64页241、缺口试样在弹性状态下的应力
11、分布理论应力集中系数Kt值与材料性质无关,只取决于缺口的几何形状。应力集中的大小决定于缺口几何参数(形状、深度、角度及根部曲率半径),其中以根部曲率半径影响最大,缺口越尖,集中应力越大。第24页/共64页25平面应力状态平面应变状态第25页/共64页26缺口效应缺口的第一个效应是引起应力集中,并改变了缺口前方的应力状态,使缺口试样或机件中所受的应力由原来的单向应力状态改变为两向或三向应力状态,也就是出现了x(平面应力状态)或x与z(平面应变状态),视板厚而定。第26页/共64页272、缺口试样在塑性状态下的应力分布u在有缺口条件下,由于出现了三向应力状态,并产生了应力集中,试样的屈服应力比单向
12、拉伸时高,产生了所谓的“缺口强化”现象。由于此时材料本身的屈服强度未变,故“缺口强化”纯粹是由于三向应力约束了塑性变形所致。所以不能把缺口强化看作是强化金属材料的手段。第27页/共64页28塑性较好的材料,若根部产生塑性变形,应力将重新分布,并随载荷的增大,塑性区逐渐扩大,直至整个截面。缺口的第二个效应是使塑性材料强度提高,塑性降低。第28页/共64页29uu。二、缺口试样静拉伸试验缺口试样静拉伸试验分为缺口试样静拉伸试验分为轴向拉伸轴向拉伸和和偏斜拉伸偏斜拉伸两种。两种。通常用通常用缺口敏感度缺口敏感度NSR(Notch Strength Ratio)NSR(Notch Strength R
13、atio)作为衡量作为衡量静拉伸下缺口敏感度指标静拉伸下缺口敏感度指标uuNSRNSR属属安全力学性能指标安全力学性能指标。NSRNSR越大缺口敏感度越小,越大缺口敏感度越小,对于脆性材料如铸铁,高碳钢,其对于脆性材料如铸铁,高碳钢,其NSR1NSR1,说明这些材料,说明这些材料对缺口很敏感,缺口根部尚未发生明显塑性变形就已经脆对缺口很敏感,缺口根部尚未发生明显塑性变形就已经脆性断裂。高强度材料性断裂。高强度材料NSRNSR一般也小于一般也小于1 1。对于塑性材料,若。对于塑性材料,若缺口不太尖有可能产生塑性变形时,缺口不太尖有可能产生塑性变形时,NSRNSR总大于总大于1 1。第29页/共6
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