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文档简介
1、完美WORD格式复习旧课1、材料的发展历史2、工程材料的分类讲授新课第一章 金属材料的力学性能材料的性能有使用性能和工艺性能两类使用性能是保证工件的正常工作应具备的性能,主要包括力学性能、物理性能、化学性能等。工艺性能是材料在被加工过程中适应各种冷热加工的性能,包括铸造性能、锻压性能、焊接性能、热处理性能、切削加工性能等。力学性能是指金属在外力作用下所显示的性能能。金属力学性能指标有:强度、刚度、塑性、硬度、韧性和疲劳强度等。第一节刚度、强度与塑性一、拉伸试验及力一伸长曲线专业整理分享Lo原始标距长度;Li 拉断后试样标距长度do 原始直径。di 拉断后试样断口直径国际上常用的是Lo =5 d
2、 o (短试样),Lo=1O d o (长试样)4Ry 伸长量vA L.a拉伸曲线:拉伸试验中记录的拉伸力 F与伸长量 L (某一拉伸力时试样的长度与原始长度的差 L=Lu-LO)的FA L曲线称为拉伸曲线图Oe段:为纯弹性变形阶段,卸去载荷时,试样能恢复原状Es段:屈服阶段Sb段:强化阶段,试样产生均匀的塑性变形,并出现了强化Bk段:局部塑性变形阶段二、刚度刚度:金属材料抵抗弹变的能力指标:弹性模量E E= (T /£ (Gpa )弹性范围内应力与应变的比值(或线形关系,正比)ET 刚度T 一定应力作用下弹性变形J三、强度指标b = F/So强度:强度是指材料抵抗塑性变形和断裂的能
3、力。强度表示:强度一般用拉伸曲线上所对应某点的应力来表示。单位采用N/mr2(或 MPa兆帕)c = F/A。b 应力(MPa ; F拉力(N); S截面积(mrf)。常用的强度判据主要有屈服点、条件屈服强度(也称为规定残余伸长应力)和抗拉强度等。1、屈服点与条件屈服强度屈服强度bs产生屈服时的应力(屈服点),亦表示材料发生明显塑性变形时的最低应力值。规定残余伸长应力:b ro.2产生0.2%残余伸长率时的应力。b r0.2= FrO.2 /Ao2、抗拉强度抗拉强度:b b断裂前最大载荷时的应力(强度极限)cy 0.2常常难以测出,所以,脆性材料没有屈服强度指标,只有抗拉强度 指标用于零件的设
4、计计算。强度意义:一般机械零件或工具使用时,不允许发生塑性变形,故屈服点c S是机械设计强度计算的主要依据;抗拉强度代表材料抵抗拉断的能力,若应力 大于抗拉强度,则会发生断裂而造成事故。三、塑性指标材料产生塑性变形而不破坏的能力称为塑性。常用的塑性指标是断后伸长率 S和断面收缩率。一般通过拉伸实验测定。1、断后伸长率断后伸长率是指试样拉断后标距的伸长量与原标距长度的百分比。用符号 表示。5 =(Li-Lo / Lo) X 100%2、断面收缩率断面收缩率是指试样拉断后缩颈处横截面积的最大缩减量与原始横截面积 的百分比,用符号书表示:书=(ArAi) /Ao X 100%塑性直接影响到零件的成形
5、及使用。第二节冲击韧性定义:指在冲击载荷作用下,材料抵抗冲击力的作用而不被破坏的能力,是材料强度和塑性的综合表现。衡量指标:冲击韧度ak(a匸Ak/Fk )aK值测定方法:一次弯曲冲击实验法,物理意义:试样在冲断时单位横截面积上所消耗的冲击功 A,单位为J/cm2。 aK值越大,表示材料的冲击韧性越好。第三节疲劳强度交变载荷:载荷大小和方向随时间发生周期变化的载荷。疲劳断裂:零件在交变载荷下经过长时间工作而发生低应力断裂的现象成为 疲劳断裂。疲劳断裂过程:裂纹萌生、疲劳裂纹扩展、最后断裂。疲劳抗力指标:疲劳极限,又称疲劳强度,用(T -1表示。材料经过无限次应力循环不发生断裂的最大应力,即疲劳
6、曲线上水平部分对应的应力值。疲劳断裂的原因:一般认为是,由于材料表面与内部的缺陷(夹杂、划痕、 尖角等),造成局部应力集中,形成微裂纹。随应力循环次数的增加,微裂纹逐 渐扩展,使零件的有效承载面积逐渐减小,以致于最后承受不起所加载荷而突然 断裂。提高材料疲劳抗力的措施:通过合理选材,改善材料的结构形状,避免应力 集中,减小材料和零件的缺陷;提高零件表面光洁度;对表面进行强化,喷丸处 理等,可以提高材料的疲劳抗力。第四节硬度硬度是指材料抵抗局部变形,特别是塑性变形、压痕或划痕的能力,他是衡 量材料软硬的指标。一、布氏硬度布氏硬度测量原理:采用直径为D的球形压头,以相应的试验力F压入材料的表 面,
7、经规定保持时间后卸除试验力,用读数显微镜测量残余压痕平均直径 d,用 球冠形压痕单位表面积上所受的压力表示硬度值。 实际测量可通过测出d值后查 表获得硬度值HB表示用淬火钢球压头测量的布氏硬度值。适用范围:小于450HBV表示用硬质合金压头测量的布氏硬度值。适用范围:450650布氏硬度表示方法:符号HBS或HBV之前的数字表示硬度值,符号后面的数字按 顺序分别表示球体直径、载荷及载荷保持时间。布氏硬度特点:优点:测量数值稳定,准确,能较真实地反映材料的平均硬度;缺点:压痕较大,操作慢,不适用批量生产的成 品件和薄形件 布氏硬度测量范围:用于原材料与半成品硬度测量,可用于测量铸铁;非铁金属 (
8、有色金属)、硬度较低的钢(如退火、正火、调质处理的钢)布氏硬度数值通过布氏硬度试验测定。布氏硬度值是试验力除以压痕球形表面积所得的商。 使用淬火钢球压头时用 符号HBS使用硬质合金球压头时用符号 HBW/当F、D 一定时,布氏硬度值仅与压痕直径 d的大小有关。布氏硬度习惯上只写出硬度值而不必注明单位,其标注方法是,符号HBS或HBV之前为硬度值,符号后面按顺序用数值表示试验条件。布氏硬度值的测量误差小,数据稳定,重复性强。二、洛氏硬度洛氏硬度测量原理:用金刚石圆锥或淬火钢球压头,在试验压力 F的作用下, 将压头压入材料表面,保持规定时间后,去除主试验力,保持初始试验力,用残 余压痕深度增量计算
9、硬度值,实际测量时,可通过试验机的表盘直接读出洛氏硬 度的数值。氏硬度测量条件:洛氏硬度可以测量从软到硬较大范围的硬度值,根据被测对象硬度值大小不同,可用不同的压头和试验力,如下表。常用洛氏硬度的试验条件和应用范围硬度符号压头类型总试验力F/N (kgf)硬度范围应用举例HRA120°金刚石圆锥588.4(60)2088硬质合金、碳化物、浅层表面 硬化钢等HRB© 1.588mm淬火钢球980.7(100)20100退火、正火钢,铝合金、铜合 金、铸铁HRC120金刚石圆锥1471(150)2070淬火钢、调质钢、深层表面硬化钢洛氏硬度特点:优点:测量迅速、简便、压痕小、硬
10、度测量范围大缺点:数据准确性、稳定性、重复性不如 布氏硬度测定结果波动较大,稳定性较差,故需测试三点,取其算术平均值,一般不适宜 测试组织不均匀的材料。三、维氏硬度维氏硬度是将相对面夹角为136°的正四棱锥体金刚石压头以选定的试验 力(49.03980.7N )压入被测材料或零件表面,经规定保持时间后卸除试验力, 用测量的压痕对角线长度计算硬度的一种压痕硬度试验。试验原理如课件中所 示。维氏硬度的表示符号为HV,测量范围是51000HV标注方法与布氏硬度相 同。值写在符号的前面,试验条件写在符号的后面。对于钢及铸铁的试验力保持 时间为1015s时,可以不标出。课堂小结力学性能小结力学性能性能判据含义名称符号强度抗拉强度(T b试样拉断前所能承受的最大应力屈服点(T s拉伸试验产生屈服现象时的应力,试样产生明显塑性变形规定残余延伸强度T0.2规定残余伸长率为0.2%时的应力塑性断面收缩率试样横截面积的最大缩减量与原始横截面积的百分比断后伸长率s
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