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文档简介

2、试验仪器:万能材料试验机;变形仪(常用引伸仪)。2、试验仪器:万能材料试验机;变形仪(常用引伸仪)。材料力学ppt课件二、低碳钢试件的拉伸图2134

l

FO1(P—

L图)2、应力-应变图(stress-straindiagram)二、低碳钢试件的拉伸图2134l FO1(P—L图)(1)弹性阶段(elasticregion)试样的变形完全是弹性的。此阶段内的直线段材料满足胡克定律1243ABDGe(1)弹性阶段(elasticregion)试样的变形完

比例极限(Proportionallimit)胡克定律--曲线段:

e--弹性极限1243ABDGe比例极限胡克定律--曲线段:

e--弹性极限1(2)屈服阶段或流动阶段(regionofyielding)试样的荷载基本不变而变形却急剧增加

s---屈服极限1243ABDGe(2)屈服阶段或流动阶段(regionofyield滑移线滑移线(3)强化阶段G点是强化阶段的最高点

强度极限(ultimateStrength)1243ABDGe(3)强化阶段G点是强化阶段的最高点强度极限1(5)延伸率断、面收缩率

试样拉断后,弹性变形消失,塑性变形保留,试样的长度由l变为l1,横截面积原为A,断口处的最小横截面积为A1。断面收缩率(percentreductioninarea):延伸率(percentelongation):

≧5%的材料,称作塑性材料(ductilematerials)。

<5%的材料,称作脆性材料(brittlematerials)(4)局部变形阶段(5)延伸率断、面收缩率断面收缩率(percentre2134

l

FOC(6)卸载定律卸载定律:若到强化阶段的某一点停止加载,并逐渐卸载,在卸载过程中,荷载与试样伸长量之间遵循直线关系的规律称为材料的卸载定律。冷作硬化:在常温下把材料预拉到强化阶段然后卸载,当再次加载时,试样在线弹性范围内所能承受的最大荷载将增大。2134l FOC(6)卸载定律卸载定律:若到强化阶段的某三、其他塑性材料拉伸时的力学性能0.2s0.2名义屈服应力:

0.2

三、其他塑性材料拉伸时的力学性能0.2s0.2名义屈服应力

b—铸铁拉伸强度极限(失效应力)四、铸铁拉伸时的力学性能b—铸铁拉伸强度极限(失效应力)四、铸铁拉伸时的力学性能§2-5材料在压缩时的力学性能§2-5材料在压缩时的力学性能铸铁压缩强度极限是拉伸强度的4-6倍;延伸率也大得多。塑性材料没有压缩强度极限,拉伸和压缩时的弹性模量,比例极限,屈服极限差别不大。铸铁压缩强度极限是拉伸强度的4-6倍;延伸率也大得多。塑性材材料力学ppt课件§2-7失效、安全因数、强度计算1、失效不能正常工作断裂、塑性变形…塑性材料脆性材料安全因数n>1工作应力

§2-7失效、安全因数、强度计算1、失效不能正常工作

强度校核(checktheintensity)

设计截面(determinetherequireddimensions)

确定许可核载(determinetheallowableload)强度计算强度校核设计截面确定许可核载强度计算例题2.3(课本P30)材料力学ppt课件例:某压力机的曲柄滑块机构如图所示,且l=2r。工作压力F=3274kN,连杆AB横截面为矩形,高与宽之比h/b=1.4,材料为45号钢,许用应力[σ]=90MPa。试设计截面尺寸h和b。F解:连杆AB为二力杆,工作中受轴载作用ABωrlbhθBFFNFBθ计算AB杆的轴力:当曲柄为铅直位置时轴力(值)最大(受压)确定连杆截面尺寸:θmax例:某压力机的曲柄滑块机构如图所示,且l=2r。工作压力例:图示三角托架。在节点A受铅垂载荷F作用,其中钢拉杆AC由两根№6.3(边厚为6mm)等边角钢组成,AB杆由两根№10工字钢组成。材料为Q235钢,许用拉应力[σt]=160MPa,许用压应力[σc]=90MPa,试确定许用载荷[F]。21FBCA30o1m解:求各杆内力与载荷F的关系FA30oFN1FN2xy根据强度条件确定许用载荷AC杆:AB杆:许用载荷(拉)(压)查表得:例:图示三角托架。在节点A受铅垂载荷F作用,其中钢拉杆AC由确定安全因数应考虑的因素:1)材料的素质(均匀程度,质地好坏,塑性还是脆性);2)载荷情况(估算的准确度,静载还是动载);3)实际构件简化过程和计算方法的精确程度;

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