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文档简介
1、工程力学:材料在轴向拉伸时的力学性能工程力学:材料在轴向拉伸时的力学性能材料在轴向拉伸时的力学性能工程力学:材料在轴向拉伸时的力学性能工程力学:材料在轴向拉伸时的力学性能工程力学:材料在轴向拉伸时的力学性能工程力学:材料在轴向拉伸时的力学性能学习内容 材料拉伸时力学性能的确定方法材料拉伸时力学性能的确定方法 典型材料拉伸时力学性能分析典型材料拉伸时力学性能分析材料拉伸时力学性能的概述材料拉伸时力学性能的概述工程力学:材料在轴向拉伸时的力学性能工程力学:材料在轴向拉伸时的力学性能1 1、具备对应力、具备对应力- -应变曲线的分析应变曲线的分析能力。能力。能力目标能力目标1 1、提升设备操、提升设
2、备操作的安全意识;作的安全意识;2 2、培养分析问、培养分析问题的能力。题的能力。素质目标素质目标1 1、了解材料在拉、了解材料在拉伸中出现的变形伸中出现的变形或断裂情况。或断裂情况。2 2、掌握典型材料、掌握典型材料轴向拉伸时的力轴向拉伸时的力学性能。学性能。知识目标知识目标学习目标工程力学:材料在轴向拉伸时的力学性能工程力学:材料在轴向拉伸时的力学性能材料在轴向拉力作用下其强度和材料在轴向拉力作用下其强度和变形方面所表现的性能。变形方面所表现的性能。其为强度计算与选定材料的重要其为强度计算与选定材料的重要依据。依据。一般通过轴向拉伸试验方法确定。一般通过轴向拉伸试验方法确定。概概念念重要性
3、重要性确定方法确定方法材料在轴向拉伸时的力学性能材料在轴向拉伸时的力学性能工程力学:材料在轴向拉伸时的力学性能工程力学:材料在轴向拉伸时的力学性能圆截面拉伸标准试样:按国家标准加工;分圆截面拉伸标准试样:按国家标准加工;分为试验段与装夹部分;试样环境为常温、静为试验段与装夹部分;试样环境为常温、静载条件。载条件。工程力学:材料在轴向拉伸时的力学性能工程力学:材料在轴向拉伸时的力学性能万能试验机:一般由测试系统、驱动系统、万能试验机:一般由测试系统、驱动系统、控制与显示系统组成。可以完成对试样的拉控制与显示系统组成。可以完成对试样的拉伸、压缩、弯曲、剪切试验。伸、压缩、弯曲、剪切试验。工程力学:
4、材料在轴向拉伸时的力学性能工程力学:材料在轴向拉伸时的力学性能试件材料选试件材料选择择低碳钢:塑性材料中的低碳钢:塑性材料中的典型代表典型代表铸铁:脆性材料中的铸铁:脆性材料中的典型代表典型代表在工程上使用最广泛在工程上使用最广泛力学性能比较典型力学性能比较典型; ;工程力学:材料在轴向拉伸时的力学性能工程力学:材料在轴向拉伸时的力学性能工程力学:材料在轴向拉伸时的力学性能工程力学:材料在轴向拉伸时的力学性能明显的四个阶段明显的四个阶段1 1、弹性阶段、弹性阶段obobP比例极限比例极限E2 2、屈服阶段、屈服阶段bcbc(失去抵(失去抵抗变形的能力)抗变形的能力)s屈服极限屈服极限3 3、强
5、化阶段、强化阶段cece(恢复抵抗(恢复抵抗变形的能力)变形的能力)强度极限强度极限( (抗拉强度抗拉强度) )b4 4、局部缩颈阶段、局部缩颈阶段efefoabcefPesb胡克定律胡克定律E弹性模量(弹性模量(GPa)e弹性极限弹性极限工程力学:材料在轴向拉伸时的力学性能工程力学:材料在轴向拉伸时的力学性能%100001lll伸长率伸长率断面收缩率断面收缩率%100010AAA%5为塑性材料为塑性材料%5为脆性材料为脆性材料低碳钢的低碳钢的%3020%60为塑性材料为塑性材料0工程力学:材料在轴向拉伸时的力学性能工程力学:材料在轴向拉伸时的力学性能 b b拉伸强度极限。它是拉伸强度极限。它是衡量脆性材料(铸铁)拉伸衡量脆性材料(铸铁)拉伸的唯一强度指标。的唯一强度指标。ob 对于脆性材料(铸铁),拉伸时的应力应变曲线为微弯的曲线,没有屈服和缩颈现象,试件突然拉断。断后伸长率约为0.5%。为典型的脆性材料。工程力学:材料在轴向拉伸时的力学性能工程力学:材料在轴向拉伸时的力学性能小结力学性能的确定方法力学性能的确定方法(拉伸试验与应力应变拉伸试验与应力应变曲线曲线)塑性材料(低碳钢)与脆性材料(铸铁)塑性材料(低碳钢)与脆性材料(铸铁)拉伸时力学性能分析拉伸时力学性
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