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第一章工程材料的力学性能报告.doc

发布:2017-01-17约3.32千字共9页下载文档
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第一章 金属材料的力学性能 学习目的和要求: 学习目的在于了解工程材料力学性能的物理意义,熟悉金属主要的力学性能指标,以便在设计机械时,根据零件的技术要求选用材料,或在编制金属加工工艺时参考。 学完本章后,要求在掌握概念的基础上,熟悉有关术语、符号意义及应用场合,并了解测定方法。 学习重点: 1、掌握强度、塑性、韧性、硬度的概念、物理意义及应用; 2、掌握布氏硬度和洛氏硬度的优缺点及应用场合。 学习难点: 1、疲劳强度和断裂韧性的概念及应用。 §1-1 材料的强度与塑性 材料的力学(机械)性能,是指材料受不同外力时所表现出来的特性,这种特性是机器安全运转的保证。所以机械性能是设计机械时强度计算和选用材料的基本依据,是评价材料质量和工艺强化水平的重要参数。常用的机械性能指标,都是在特定条件下用规定的测试方法获得的,因为与实用工作状况不尽相同,所以选用数据时应考虑安全系数。 一、弹性与刚度 1、弹性:材料在外力作用下产生变形,当外力去掉后能恢复其原来形状的性能。 2、弹性极限(σe):材料承受最大弹性变形时的应力。 3、刚度:材料在外力作用下抵抗弹性变形的能力。指标为弹性模量 4、弹性模量(E):应力与应变的比值,物理意义是产生单位弹性变形时所需应力的大小,表征材料产生弹性变形的难易程度。弹性模量是材料最稳定的性能之一,其大小主要取决于材料的本性,随温度升高而逐渐降低,材料的强化手段(如热处理、冷热加工、合金化等)对弹性模量影响很小。提高金属制品的刚度,可以通过更换金属材料、改变截面形状、增加横截面面积。 韧性材料拉伸曲线 脆性材料拉伸曲线 为什么弹簧还要进行热处理?弹簧进行热处理的目的是什么? 二、强度 1、强度:材料在外力作用下抵抗永久变形(塑性变形)和断裂的能力。根据载荷的性质不同,有抗拉、抗弯、弯曲、剪切、扭转等几种强度。 2、常用强度指标:屈服强度(σS)、抗拉强度(σb)、条件屈服强度(σ0.2)(对于在拉伸过程中屈服现象不明显的材料,规定以残余变形量为0.2%时的应力)、屈强比(其值越高,材料强度的有效利用率越高;但过高,塑性储备小,可靠性差,一般以0.75~0.80左右为宜) 机械零部件或构件在使用过程中一般不允许发生塑性变形,材料的屈服强度是评价材料承载能力的重要力学性能指标。 三、塑性 1、塑性:材料在外力作用下产生塑性(永久)变形而不破坏的性能。 2、常用塑性指标: 延伸率(伸长率)(δ) δ10与δ5的区别 断面收缩率(ψ) 断面收缩率的数值不受试样尺寸的影响,用断面收缩率表示材料的塑性更能接近材料的真实应变。 断面收缩率和延伸率(伸长率)愈大,说明材料的塑性愈好。材料的塑性好,在接受焊接及变形加工时容易保证质量,在服役中不会因超载而突然断裂,较为安全。但塑性过高,会限制材料强度水平的发挥,所以设计机械零件时应使强度和塑性适当匹配,在提高强度的同时,保证有足够的塑性储备,一般要求δ在5~10%。 §1-2 材料的硬度 一、硬度:材料抵抗更硬的物体压入其表面的能力。 许多机械零件和工、模具,必须具有相当的硬度,才能保证使用性能和寿命。编制切削和冷冲压工艺规程时,硬度是主要考虑的因素之一。同时,因为硬度是机械性能的综合体现。所以有些机械零件只对材料的性能提出硬度要求。硬度试验无需专门试样,又不破坏工件,而且操作简单、迅速。所以,在生产中广泛应用硬度指标。 一般情况下,材料的硬度越高,其耐磨性就越好。材料的硬度与其的力学性能(如强度、耐磨性)和工艺性能(切削加工、可焊性)之间存在一定的对应关系。 二、硬度:材料对局部塑性变形的抵抗能力。 根据硬度试验的方法不同,可有多种硬度指标。它们各有不同的优缺点和使用范围。工业上常用的是压入法测定的硬度指标。 三、常用硬度指标:布氏硬度(HB)、洛氏硬度(HR)、维氏硬度(HV) 布氏硬度是在规定载荷下,采用压入钢球法测定的。其主要优点是测量结果准确。但由于压头为淬火钢球,为了防止钢球变形影响精度,故不能测HB450的材料,主要用于测试结构钢、铸铁、有色金属。另外,由于压痕较大,也不适于测成品件及过薄的零件。 根据载荷与压头种类的匹配不同,可测出各种洛氏硬度值,常用的有三种:即HRC、HRB、HRA。与布氏硬度法比较,洛氏硬度试验操作简单、迅速、压痕小,可直接读出硬度值,不会损坏零件表面,用于测量成品或半成品零件的硬度;但由于压痕很小,当金属材料组织不均匀时回影响测量精度,故常测3(5点后取其平均值。 维氏硬度试验与前两种硬度比较,有许多优点。既不象布氏硬度试验时受载荷与压头直径比例关系的约束,所用载荷小,也不存在压头变形问题。由于压痕清晰,采用对角线平均长度计算,精确可靠,硬度值误差小,测量精度高于布氏硬度和洛氏硬度。同时,能测量从极软材料(HV1
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