(10)--第三章 金属在冲击载荷下的力学性能.ppt
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1、第三章第三章 金属在冲击载荷下的金属在冲击载荷下的力学性能力学性能1第三章第三章 金属在冲击载荷下的力学性能金属在冲击载荷下的力学性能前言前言1.1.冲击载荷与静载荷的区别:加载速率冲击载荷与静载荷的区别:加载速率2.2.加载速率变化的反应:形变速率加载速率变化的反应:形变速率3.3.形变速率的表示:应变率形变速率的表示:应变率 当应变率大于当应变率大于1010-2-2S S-1-1时,应视为冲击载荷时,应视为冲击载荷4.4.冲击实验的作用:揭示金属脆断时的趋势冲击实验的作用:揭示金属脆断时的趋势23-1 冲击载荷下金属变形和断裂的特点冲击载荷下金属变形和断裂的特点一、弹性变形一、弹性变形 由
2、于冲击弹性变形总能紧跟上冲击外力的变化,因由于冲击弹性变形总能紧跟上冲击外力的变化,因此,应变率对金属材料的弹性行为和弹性模量没有影响。此,应变率对金属材料的弹性行为和弹性模量没有影响。二、塑性变形二、塑性变形1.位错运动速率增加,派纳力(晶格阻力)增大,产生位错运动速率增加,派纳力(晶格阻力)增大,产生附加强化。附加强化。2.冲击载荷使塑性变形难以进行,且变形不均匀。冲击载荷使塑性变形难以进行,且变形不均匀。3.金属屈服强度和抗拉强度提高,金属易脆断。金属屈服强度和抗拉强度提高,金属易脆断。第三章第三章 金属在冲击载荷下的力学性能金属在冲击载荷下的力学性能3三、塑性和韧性三、塑性和韧性 塑性
3、和韧性比静载荷时要小。塑性和韧性比静载荷时要小。3-2 金属冲击载荷下的力学性能金属冲击载荷下的力学性能1.冲击载荷:冲击载荷:具有能量特性,与零件的断面积、形状和体积有关。具有能量特性,与零件的断面积、形状和体积有关。在力学性能试验中,可以直接用能量定性地表示材在力学性能试验中,可以直接用能量定性地表示材料的力学性能特征;冲击韧性即属于这一类的力学性能。料的力学性能特征;冲击韧性即属于这一类的力学性能。第三章第三章 金属在冲击载荷下的力学性能金属在冲击载荷下的力学性能42.缺口试样:在冲击载荷下更能反映材料的变脆倾向。缺口试样:在冲击载荷下更能反映材料的变脆倾向。一、冲击弯曲和冲击韧性一、冲
4、击弯曲和冲击韧性1.冲击弯曲实验方法和原理冲击弯曲实验方法和原理 摆锤冲击试验原理示意图3-2 金属冲击载荷下的力学性能金属冲击载荷下的力学性能5(1 1)冲击功)冲击功质量质量m m的摆锤,举至高度的摆锤,举至高度H H1 1,势能,势能mgHmgH1 1;锤释放,将试件冲断。锤释放,将试件冲断。摆锤失去一部分能量,这部分能量就是冲断试件所作摆锤失去一部分能量,这部分能量就是冲断试件所作的功,称为冲击功,以的功,称为冲击功,以A Ak k表示。表示。剩余的能量使摆锤扬起高度剩余的能量使摆锤扬起高度H H2 2,故剩余的能量即为故剩余的能量即为mgHmgH2 2。A Ak k=mgH1-mgH
5、2=mg(H1-H2)=mgH1-mgH2=mg(H1-H2)A Ak k的单位为的单位为Kgf.mKgf.m或或J J。3-2 金属冲击载荷下的力学性能金属冲击载荷下的力学性能6(2)冲击韧性)冲击韧性缺口为缺口为U U型:型:冲击韧性值:冲击韧性值:a aKUKU=A Ak k/A/An n 式中:式中:A Ak k-冲击功,冲击功,A An n-净断面积。净断面积。缺口为缺口为V V型:型:冲击韧性值:冲击韧性值:a aKVKV=A=AK K/A/An n 。2.2.冲击弯曲实验的用途冲击弯曲实验的用途评定原材料的冶金质量和热加工后的半成品质量评定原材料的冶金质量和热加工后的半成品质量
6、通过测定冲击韧性和断口分析,可揭示原材料中夹通过测定冲击韧性和断口分析,可揭示原材料中夹渣、气泡、偏析、严重分层等冶金缺陷和过热、过烧、渣、气泡、偏析、严重分层等冶金缺陷和过热、过烧、回火脆性等锻造以及热处理缺陷等;回火脆性等锻造以及热处理缺陷等;3-2 金属冲击载荷下的力学性能金属冲击载荷下的力学性能7确定结构钢的冷脆倾向及韧脆转变温度;确定结构钢的冷脆倾向及韧脆转变温度;冲击韧性反映着材料对一次和少数次大能量冲击断裂冲击韧性反映着材料对一次和少数次大能量冲击断裂的抗力,因而对某些在特殊条件下服役的零件,如弹壳、的抗力,因而对某些在特殊条件下服役的零件,如弹壳、防弹甲板等,具有参考价值:防弹
7、甲板等,具有参考价值:评定低合金高强钢及其焊缝金属的应变时效敏感性。评定低合金高强钢及其焊缝金属的应变时效敏感性。二、冲击拉伸二、冲击拉伸 试样在拉伸状态下,受冲击载荷作用的一种动态力试样在拉伸状态下,受冲击载荷作用的一种动态力学性能实验方法。学性能实验方法。3-2 金属冲击载荷下的力学性能金属冲击载荷下的力学性能83-3 低温脆性低温脆性一、低温脆性现象一、低温脆性现象1.低温变脆现象低温变脆现象 金属材料的强度一般均随温度的降低而升高,而塑金属材料的强度一般均随温度的降低而升高,而塑性则相反。性则相反。2.低温脆性低温脆性 一些具有体心立方晶格的金属,如一些具有体心立方晶格的金属,如Fe、
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