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文档简介
1、1. 弹性变形:材料在外力作用下产 生变形,当外力取消后,材料变形 即可消失并能完全恢复原来形状的 性质称为弹性。这种可恢复的变形 称为弹性变形。 2. E:弹性模量,表征材料对弹性变形 的抗力。 3. 弹性比功:表示单位体积金属材料吸 收弹性变形功的能力,又称弹性比应变 能。 4. 比例极限ap:应力与应变成直线关 系的最大应力。 5. 弹性极限ae:由弹性变形过渡到弹 性塑性变形的应力。 6. 力学性能指标:反映材料某些力学行 为发生能力或抗力的大小。 7 .滞弹性:弹性范围内快速加载或 卸载后,随时间延长产生附加弹性 应变的现象。 8. 循环韧性:指在交变载荷下吸收不可 逆变形功的能力。
2、 9. 包申格效应:金属材料经过预先加载 产生少量塑性变形,卸载后再同向加载, 规定残余伸长应力增加;反向残余伸长 应力降低的现象。 10. 包申格应变:给定应力下,正 向加载与反向加载两应力一应变曲 线之间的应变差。 11. 塑性:金属材料断裂前发生不可逆 永久(塑性)变形的能力 12 .固溶强化:在纯金属中加入溶 质原子形成固溶合金,将显著提高 屈服强度,此即为固溶强化。 13 .韧性:韧性是指材料在断裂前 吸收塑性变形功和断裂功的能力。 14 .解理断裂:指金属材料在一定 条件下(如低温),当外加正应力达 到一定数值后,以极快速率沿一定 晶体学平面产生的穿晶断裂。 15. Ak:表示冲击
3、试样变形及断裂消耗 的功。 16. a 0.2 :屈服强度,对于无明显的屈 服现象,通常以发生微量的塑性变形 (0.2%)时的应力,作为该钢的屈服强 度。 17. NSR缺口敏感度,金属材料的缺口 敏感性指标,用缺口试样的抗拉强度a bn与等截面尺寸光滑试样的抗拉强度a b的比值表示,称为缺口敏感度。 18. 中:断面收缩率,是试样拉断后, 颈缩处横截面积的最大缩减量与原始横 截面积的百分比,反映了材料局部变形 的能力。 19 . KI :应力场强度因子,表示裂 纹尖端应力场的强弱。 20. KIC :平面应变下的断裂韧度,表示 在平面应变条件下材料抵抗裂纹失稳、 扩展的能力。 21. a -
4、1 :疲劳极限,试样经无限次循 环也不发生疲劳断裂将对应的应力称为 a -1。对称应力循环下的弯曲疲劳极限。 22. a t t :持久强度,是材料在一定的 温度下和规定的时间内,不发生蠕变断 裂的最大应力。表示材料在高温长时间 载荷作用下抵抗断裂的能力。 23. a S :呈现屈服现象的金属拉伸时, 试样在外力不增加仍能继续伸长的应 力,表征材料对微量塑性变形的抗力。 24. a bc :抗压强度,试样压至破坏过 程中的最大应力。 25. & :延伸率,反映材料均匀变形的 能力。 26. Kth :疲劳裂纹扩展门槛值,表征 阻止裂纹开始扩展的能力。 27. a t :规定温度下,试样在规定时
5、 间内产生的稳态蠕变速率不超过规定值 的最大应力。 28. 切变模量 G在弹性范围内,切应力 与切应变之比称为Go 29. 抗弯强度abb :试样弯曲在断裂前 达到的最大弯曲力,按弹性弯曲应力公 式计算的最大弯曲应力。 30. a b:抗弯强度,表征金属材料对最 大均匀塑变的抗力。 31. GI:裂纹扩展力,表征裂纹扩展单 位长度所需的力。 32. a t & / t :规定温度下和试验时间 内试样产生的蠕变总伸长不超过规定值 的最大应力。 33 .疲劳:由于承受变动载荷导致裂 纹萌生和扩展以至断裂失效的全过 程称为疲劳。 34.接触疲劳:机件两接触面做滚动或 滚动加滑动摩擦时,在交变接触压力
6、长 期作用下,材料表面因疲劳损伤导致局 部区域产生小片或大块金属剥落使材料 流失的现象。 35 .应力腐蚀现象:材料或零件在 应力和腐蚀环境的共同作用下,经 过一段时间后所产生的低应力脆断 现象。 36 .氢脆:由于氢与应力的共同作 用而导致金属材料产生脆性断裂的 现象,称为氢脆断裂或氢致断裂, 简称氢脆。 37 .磨损:机件表面接触相对运动 时,由于摩擦使表面逐渐有微小颗 粒分离出来形成磨屑,使表面材料 逐渐损失,导致机件尺寸变化和质 量损失,造成表面损伤的现象。 38 .接触应力:两物体接触时在局 部表面产生的压应力称为接触应 力,也叫赫兹应力 39 .疲劳磨损:在交变剪应力的影 响下,裂
7、纹容易在最大剪应力处成 核,并扩展到表面而产生剥落,在 零件表面形成针状或豆状凹坑,造 成疲劳磨损。 40 .蠕变:指在一定温度下,承受力的 长期作用时产生的不可回复的塑性变形 的现象;金属在长时间的恒温、恒载荷 作用下缓慢地产生塑性变形的现象。 41 .蠕变极限:表示材料在高温下 受到载荷长时间作用时,对于蠕变 变形的抗力。 42 .弹性变形:材料在外力作用下产 生变形,当外力取消后,材料变形 即可消失并能完全恢复原来形状的 性质称为弹性。这种可恢复的变形 称为弹性变形。 43 .抗扭强度Tb :试样在扭断前承受的 最大扭矩Tb,利用弹性扭转公式计算的 切应力 44 .抗扭屈服强度ts :扭
8、转试验出现屈 服现象时的扭矩Ts,根据Ts/w计算t so 45. 低温脆性:在试验温度低于某 一温度事,会由韧性状态变为脆性 状态,冲击吸收功明显下降,断裂 机理由微孔聚集型变为穿晶解理 型,断口特征由纤维状变为结晶状, 这就是低温脆性。 46. 典型的疲劳断口宏观上可 以分为三个区:(疲劳源)、(疲劳区)和 (瞬断区),疲劳断口的主要宏观特征为 (贝纹线/海滩状花样)。疲劳微观断口 特征:(疲劳条带) 47. 材料在外加载荷作用下,随 着应力的增加,其发生的力学行为包括 (弹性变形)、(塑性变形)和(断裂) 三阶段。其中弹性变形的实质是(在外 力作用下,原子在其平衡位置附近发生 了可逆性位
9、移),弹性变形阶段的力学性 能指标主要包括比例极限、弹性极限、 弹性模量及弹性比功等,为防止弹性元 件发生过量弹变而失效,应提高(弹性 模量),为防止弹性元件发生弹性变形失 效应提高(弹性极限);塑性变形的主要 方式为(滑移)和(孪生),塑性变形阶 段的主要性能指标包括 (屈服强度)、(抗 拉强度)、(加工硬化指数)及(延伸率) 和(断面收缩率)等,屈服强度是表征 金属材料(对微量塑性变形抵抗)的能 力,延伸率和断面收缩率表征金属(断 裂前发生塑性变形)的能力;断裂又可 以分为(裂纹形成)和(裂纹扩展)两 阶段,按照金属断裂钱是否发生明显的 宏观塑变断裂可以分为(韧性断裂)和 (脆性断裂)两类
10、,微孔聚集型断裂属 于上述断裂形式中的(脆性断裂),其微 观断口特征主要是(河流状花样)和(舌 状花样)。 48. 对于金属材料而言其力学 行为可以分为变形和断裂,变形又可以 分为(弹性)变形和(塑性)变形;对 于非晶态聚合物断裂过程,包括(外力 作用下银纹和非均匀区)的形成、(银纹 质)的断裂、(微裂纹)的形成、(裂纹 扩展)和(最后断裂)等几个阶段。 49. 应力腐蚀微观断口可以看 到呈(枯树枝)状的显微裂纹、呈(泥 状)花样的腐蚀产物和(腐蚀坑)。 50. 退火态低碳钢在单向静拉 伸载荷作用下,先后依次发生如下力学 行为(弹性变形)(弹性塑性变形)和(断 裂)。在其屈服阶段,常用(塑性变形为 0.2%)对应的应力作为屈服强度 51 .工程合金发生的典型脆性 穿晶断裂的机制为(解理断裂)其微观 断口特征为(河流)花样和(舌状)花 样:典型的脆性沿晶断裂断口的微观特 征为(呈冰糖状) 52洛氏硬度以残留于表面的压痕的(深 度)来表示材料的硬度,常用的HRC所
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