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文档简介
轴向载荷作用下材料的力学性能§材料在拉伸和压缩时的力学性能试验条件及试验仪器1、试验条件:常温(20℃);静载(及其缓慢地加载);标准试件。拉压dh力学性能:材料在外力作用下表现的有关强度、变形方面的特性2、试验仪器:万能材料试验机;
变形仪(常用引伸仪)。拉压低碳钢试件的拉伸图(F--L图)FFF低碳钢试件的应力--应变曲线(--图)拉压材料的弹性性能
低碳钢拉伸的弹性阶段(oe段)1、op--比例段:
p--比例极限2、pe
--曲线段:
e--弹性极限拉压低碳钢拉伸的屈服(流动)阶段(es
段)es--屈服段:s---屈服极限滑移线:塑性材料的失效应力:s。拉压2、卸载定律:1、b---强度极限3、冷作硬化:低碳钢拉伸的强化阶段(sb
段)拉压1、延伸率:2、面缩率:3、脆性、塑性及相对性低碳钢拉伸的颈缩(断裂)阶段(bf
段)拉压工程塑料拉伸时的应力-应变曲线无明显屈服现象的塑性材料0.2s0.2名义屈服应力:
0.2,即此类材料的
失效应力。五、铸铁拉伸时的机械性能bL---铸铁拉伸强度极限(失效应力)拉压材料压缩时的机械性能by---铸铁压缩强度
极限;
by
(4—6)bL
拉压结论与讨论低碳钢试样拉伸至屈服时,如果试样表面具有足够的光洁度,将会在试样表面出现与轴线夹角为45º的花纹,称为滑移线。通过拉、压杆件斜截面上的应力分析,在与轴线夹角为45º的斜截面上切应力取最大值。
这种材料的屈服是由于切应力最大的斜截面相互错动产生滑移,导致应力虽然不增加、但应变继续增加。灰铸铁拉伸时,最后将沿横截面断开,显然由于拉应力拉断的。灰铸铁压缩至破坏时,却是沿着约55º的斜截面错动破坏的,而且断口处有明显的由于相互错动引起的痕迹。这显然不是由于正应力所致,而是与切应力有关。卸载、再加载时的力学行为卸载再加载曲线与原来的应力一应变曲线比较(图中曲线OAKDE上的虚线所示),可以看出:K点的应力数值远远高于A点的应力数值,即比例极限有所提高;而断裂
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