工程材料力学性能复习资料研究生考试专业课研究生考试专业课.pdf
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1、 滞弹性:在弹性范围内快速加载或卸载后,随时间延长产生附加弹性应变的现象 滞弹性的影响因素(1)材料的成分、组织 材料组织越不均匀,滞弹性越明显。(2)试验条件:a)温度T 滞弹性速率和滞弹性应变 f b)切应力愈大,滞弹性越明显。消除办法:采用长期回火 回火的作用是使间隙原子到位错空位和晶界去,自身变得比较稳定。金属的内耗 加载时消耗于金属的变形功大于卸载时金属放出的变形功,因而有一部分变形 功为金属所吸收,这部分吸收的功就称为金属的内耗。循环韧性:金属材料在交变载荷(振动)下吸收不可逆变形功的能力,称为金属的循环韧性,也叫金属的内耗,表示材料吸收不可逆变形的能力,亦称消振性。循环韧性的意义
2、是:材料循环韧性愈高,则机件依靠材料自身的消振能力愈好。包申格(Bauschinger)效应 金属材料经过预先加载产生少量塑性变形(残余应变小于 1 4%),而后再同向加载,规定残余伸长应力增加;反向加载,规定残余伸长应力降低的现 象。消除方法(1)预先经受较大的塑性变形(2)在第二次反向受力前使金属材料于回复或再 结晶温度下退火 金属材料常见的塑性变形方式主要为滑移和孪生 屈服现象是金属材料开始产生宏观塑性变形时的标志。屈服点(TS材料的在拉伸过程中试验力不增加(保持恒定)仍能 继续伸长时的应力。(T s=Fs/AO 上屈服点d su试样发生屈服而试验力首次下降前的最大应力。(T s=Fsu
3、/AO 下屈服点d sl当不计初始瞬时效应(指在屈服过程中试验力第一次发生下降)时的屈服阶 段的最小应力。d s=FsL/AO 影响屈服强度的因素(一)影响屈服强度的内因素 1 金属本性和晶格类型(结合键、晶体结构)不同的金属其晶格类型,位错运动所受的阻力不同,故彼此的屈服强度不同,单晶的屈服强 度从理论上说是使位错开始运动的临界切应力,其值与位错运动所受到的阻力(晶格阻力一 派拉力、位错运动交互作用产生的阻力)决定。派拉力:位错交互作用力 Fl 弹性比功一一材料吸收弹性变形功的能力 第一章 阳1-1 低碳侑的力-伸长曲缄(M3)txGb L (a是与晶体本性、位错结构分布相关的比例系数,L是
4、位错间距。)2 晶粒大小和亚结构 晶粒小f晶界多(阻碍位错运动)f位错塞积f提供应力f位错开动 f产生宏观塑性变形。晶粒减小将增加位错运动阻碍的数目,减小晶粒内位错塞积群的长度,使屈服强度降低(细 晶强化)。屈服强度与晶粒大小的关系:1/2 霍尔派奇(Hall-Petch)s=;i k y d 3.溶质元素 加入溶质原子f(间隙或置换型)固溶体f(溶质原子与溶剂原子半径不一样)产生晶格畸 变f产生畸变应力场f与位错应力场交互运动 f使位错受阻f提高屈服强度(固溶强 化)。4.第二相(弥散强化,沉淀强化)1.第二相质点本身能否变形 2.第二相的强化效果还与其尺寸、形状、数量、分布以及第二相与基体
5、的强度、塑性和应 变硬化特性、两相之间的晶体学配合和界面能等因素有关。如:a)第二相均为硬脆相,沿晶界网状分布f沿晶界不连续网状分布f弥散均匀分布于基体 脆性减小 b)片状珠光体比球状珠光体屈服强度高 原因:长形质点显著影响位错运动。二 僭 位错绕过第二相,按照这种方式,位错运动的阻力主要来自弯曲位错的线张力:由上式可知:当rb时,随着L Jf T T,即第二相质点数量越多,越分散,材料的屈 服强度就越高。随着绕过位错数量的增加,质点周围留下的位错越来越多,因而其相邻质点间距 L便 越来越小,弯曲位错所需的切应力就越来越高,表现为形变强化现象,这是两相合金形变强 化的原因之一。(二)影响屈服强
6、度的外因素 1温度 一般的规律是温度升高,屈服强度降低。原因:派拉力属于短程力,对温度十分敏感。2应变速率 应变速率大,强度增加。,t=C i()m 3.应力状态 切应力分量越大,越有利于塑性变形,屈服强度越低。缺口效应:试样中 缺口”的存在,使得试样的应力状态发生变化,从而影响材料的力学性 能的现象。应变硬化一一在金属整个变形过程中,当外力超过屈服强度之后,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。这表明金属材料有一种阻止塑 性变形的能力。应变硬化指数在金属材料拉伸真应力-应变曲线上的均匀塑性变阶段,应力与应变之间符 合 Hollomon 关系式:S=ke?
7、n应变硬化指数,金属材料抵抗继续塑性变形的能力,是表征金属材料应变硬化能力的 料组织越不均匀滞弹性越明显试验条件温度滞弹性速率和滞弹性应变切应力愈大滞弹性越明显消除办法采用长期回火回火的作用是使间隙原子到位错空位和晶界去自身变得比较稳定金属的内耗加载时消耗于金属的变形功大于卸载时载荷振动下吸收不可逆变形功的能力称为金属的循环韧性也叫金属的内耗表示材料吸收不可逆变形的能力亦称消振性循环韧性的意义是材料循环韧性愈则机件依靠材料自身的消振能力愈好包申格效应金属材料经过预先加载产生少量先经受较大的塑性变形在第二次反向受力前使金属材料于回复或再结晶温度下退火金属材料常见的塑性变形方式主要为滑移和孪生屈服
8、现象是金属材料开始产生宏观塑性变形时的标志屈服点材料的在拉伸过程中试验力不增加保持恒性能指标。k硬化系数,真应变等于 1.0时的真实应力 n=1 材料为完全理想的弹性体,S与e成正比关系。n=0 s=k=常数,材料没有应变硬化能力。应变硬化在生产实际中的意义*应变硬化可使金属零件具有抵抗偶然过载的能力,保证安全。*应变硬化是工程上强化材料的重要手段。如 18-8型不锈钢,变形前 d 0.2=196MPa,经 40%冷轧后,d 0.2=78卜980MPa,屈服强度提高 34倍。*应变硬化性能可以保证某些冷成形工艺,如冷拔线材和深冲成形等顺利进行。磨损、腐蚀和断裂是机件的三种失效形式 断口三要素
9、纤维区、放射区和剪切唇 韧性断裂:中、低强度钢光滑圆柱试样在室温的静拉伸断裂就是典型的韧性断裂,其宏观 断口呈杯锥状 脆性断裂 断裂前基本上不发生塑性变形。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 韧断的特征:a)伴随塑性变形及能量吸收;b)工件外形呈颈缩、弯曲及断面收缩;c)断面一般平行于最大切应力并与主应力成 45。脆断的特征:a)断裂时构件承载的工作应力并不高,通常不超过 d s,故又称为低应力脆断。b)脆断总是从构件内部存在的宏观裂纹作为“源”开始的。c)中、低强度钢脆断常在低温下发生,而高强钢则不一定。d)断口平整光亮,有金属光泽,且与正应力垂直,断面上
10、有人字或放射花纹。解理裂纹的形成 位错塞积理论的要点:塑性变形T位错运动受阻T位错塞积T塞积头应力集中T如塞积头处 最大拉应力d fmax理论断裂强度 d mT产生裂纹 解理断裂的微观断口特征 1解理断裂:解理台阶、河流花样、舌状花样、鱼骨状花样(人字 型花样、二次裂纹 解理断裂:沿一定的晶体学平面产生的快速穿晶断裂。晶体学平面-解理面,一般是低指 数,表面能低的晶面。微孔聚集断裂的微观特征微孔聚集的过程亦有两种形式,一种是相邻微孔成长至互相接触;另外是相距较大的微孔由于微孔之间的基体金属发生变形一颈缩而引起微孔的聚集。韧窝 的大小与深浅,决定于材料断裂时孔洞核心的数量、材料本身相对塑性和环境
11、温度。解理和准解理之间有联系 共同点:都是穿晶断裂;有小解理刻面;有台阶或撕裂棱及河流花样。区别:准解理小刻面不是晶体学解理面;真正的解理裂纹常源于晶界,而准解理裂纹则常 源于晶内硬质点,形成从晶内某点发源的放射状河流花样 E(G)弹性模量 d b 抗拉强度 料组织越不均匀滞弹性越明显试验条件温度滞弹性速率和滞弹性应变切应力愈大滞弹性越明显消除办法采用长期回火回火的作用是使间隙原子到位错空位和晶界去自身变得比较稳定金属的内耗加载时消耗于金属的变形功大于卸载时载荷振动下吸收不可逆变形功的能力称为金属的循环韧性也叫金属的内耗表示材料吸收不可逆变形的能力亦称消振性循环韧性的意义是材料循环韧性愈则机件
12、依靠材料自身的消振能力愈好包申格效应金属材料经过预先加载产生少量先经受较大的塑性变形在第二次反向受力前使金属材料于回复或再结晶温度下退火金属材料常见的塑性变形方式主要为滑移和孪生屈服现象是金属材料开始产生宏观塑性变形时的标志屈服点材料的在拉伸过程中试验力不增加保持恒dS屈服强度 er r 规定残余伸长应力 dt 规定总伸长应力 e 0.2拉服强度 n应变硬化指数 第二章 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。但杆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。1)弯曲试验的试样形状简单,操作方便。常用于测定铸铁、铸造合金、工具钢及硬质合 金等脆性与
13、低塑性材料的强度和显示塑性的差别。2)弯曲试验时可用试样弯曲的挠度显示材料的塑性。3)弯曲试验时,试样的表面应力最大,可较灵敏地反映材料的表面缺陷。常用来比较和 鉴定渗碳层和表面淬火层等表面热处理机件的质量和性能。试样在弹性范围内弯曲时,受拉侧表面的最大弯曲应力:a=-W 矩形试样 缺口效应1:引起应力集中,并改变缺口前方的应力状态。对于脆性或低塑性材料,使其抗 拉强度降低。缺口效应2:使塑性材料强度增高,塑性降低 缺口敏感度:金属材料对缺口的敏感性指标用缺口试样的抗拉强度 e bn与等截面尺寸光滑 试样的抗拉强度eb的比值作为材料的缺口敏感性指标,称为缺口敏感度 q e=应力状态软性系数:最
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