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1、图10.1低碳钢的应力、应变曲线oe一.金属变形的应力-应变曲线(一)应力、应变 在外力作用下,材料将发生弹性变形、 塑性变形直至断裂。P1. 应力(或称工程应力)1=一A02. 应变(或称工程应变)& = 式中:P一载荷;A。一试样的原始面积;L0 -试样的原始标距长度;L -变形后的长度弹性极限(le):材料保持最大弹性变形的最大应力值。屈服极限(I s):材料发生塑性变形的最小应力值。条件屈服极限(I 0.2):残余应变量为0.2%时的应力值。强度极限(I材料发生塑性变形的最大应力值。断裂极限(I K):表示材料对塑性变性的极限抗力。延伸率(3):表示残余总变形量 LK鱼原始长度
2、L0之比。断面收缩率(小):表示试样横截面积 Ao鱼断裂时的横截面积 Ak之差鱼A0之比。I e、I S、J、 K为强度指标,8、小为塑性指标。二.金属变性的三个阶段(一)弹性变形1. 特点:弹性变形发生在低应力作用下,变形量较小,如图中(1) 当°V°e时的变形为弹性变形。(2) 具有可逆性,外力去除后完全复原;(3) 应力与应变呈直线关系,服从虎克定律。t = E &Y = G uI 一正应力;£ 一正应变;E一弹性模量门一切应力;u 一切应变;G 一切变模量应力与应变间的比例常数称为 弹性模量。它表示材料抵抗应变的 能力大小。随着应变形式的不同,弹性模量也有不同的意义。E为抵抗正应变的弹性模量,G为抵抗切应变的弹性模量,两者的关系为G =E/2(1+v),其中¥为泊松(Poisson)比。G、E反映材料的“刚度” 大小,是一个组织不敏感系数。2. 弹性变形的本质在应力的作用下,金属内部的晶格发生了弹性的伸长或歪扭,即键长或键角的轻微变化,原子离开其平衡位置但是位移远小于该方向上原 子的间距,外力小于原子间作用力。 所以在外力去除后,其变形便可 完全恢复。弹性模量反映原子之间作用力的大小。在基体不变的情况
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