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文档简介
金属材料力学性能及实验第一页,共二十六页,2022年,8月28日一、强度强度:金属抵抗永久变形和断裂的能力拉伸试验法:拉伸试验在拉伸试验机上进行第二页,共二十六页,2022年,8月28日一、强度强度:金属抵抗永久变形和断裂的能力拉伸试验法:拉伸试验在拉伸试验机上进行拉伸试样:圆形试样(断面为圆形),根据GB6397-86的规定,拉伸试样分为长比例试样或短比例试样。对圆形试样:长试样l=10d。;短试样l=5d。第三页,共二十六页,2022年,8月28日
拉伸曲线:在开始的阶段,材料处于弹性变形阶段;超过e点后,除弹性变形外,材料开始产生塑性变形,曲线在S点处出现一小段水平线段,这种现象称为“屈服”,标志着材料发生微量塑性变形。当拉伸力达到后,在试样的标距长度内某处,横截面发生局部收缩,即产生“缩颈”现象,此时拉伸力开始减小,故b点为曲线上集中干预部,直至断裂(k点)。第四页,共二十六页,2022年,8月28日
拉伸曲线:在开始的阶段,材料处于弹性变形阶段;超过e点后,除弹性变形外,材料开始产生塑性变形,曲线在S点处出现一小段水平线段,这种现象称为“屈服”,标志着材料发生微量塑性变形。当拉伸力达到后,在试样的标距长度内某处,横截面发生局部收缩,即产生“缩颈”现象,此时拉伸力开始减小,故b点为曲线上集中干预部,直至断裂(k点)。第五页,共二十六页,2022年,8月28日内力:试样受拉伸力F作用后,导致材料内部之间产生同样大小的相互作用力应力:单位横截面积上的内力,。
屈服点(屈服极限):金属产生屈服现象时的应力。
屈服强度:工程技术上一般规定,以试样产生的塑性变形伸长量达到0.2%时的应力,σ0.2。抗拉强度(强度极限):金属拉断前承受的最大拉应力,第六页,共二十六页,2022年,8月28日
二、塑性塑性:金属材料断裂前发生永久变形的能力断后伸长率:试样拉断后标距的伸长量与原始标距的百分比由于同一材料用不同长度的试样测得的断后伸长率δ数值不同,因此应注明试样尺寸比例。断面收缩率:试样拉断处横截面积的减小量与原始横截面积的百分比,Ψ强度是表征材料变形抗力指标,而塑性是描述变形能力的指标。第七页,共二十六页,2022年,8月28日第二节硬度及硬度试验硬度:金属材料抵抗局部变形,特别是塑性变形、压痕或划痕的能力一、布氏硬度试验法
布氏硬度试验的原理:用一定直径D(mm)的钢球或硬质合金球,以相应的试验力F(N)压入试件表面,并保持一定的时间,然后卸除试验力,测量试件表面的压痕直径d(mm),用试验力除以压痕球形表面积A(mm2)所得的商作为布氏硬度值,符号为HBS(压头为钢球时)或HBW(压头为硬质合金球时)。第八页,共二十六页,2022年,8月28日第九页,共二十六页,2022年,8月28日HBS适用于测量低于布氏硬度值450的材料;HBW适用于测量低于布氏硬度值650的材料。试验时,根据被测的材料不同,球直径、试验力及试验力保持时间按表-1选择。第十页,共二十六页,2022年,8月28日金属种类布氏硬度范围HBS(HBW)试样厚度/mm0.102球的直径/mm试验力F/KN(kgf)试验力保持时间/s黑色金属140-4506~34~2<23010.05.02.529.42(3000)7.355(750)1.839(187.5)12<140>66~31010.05.09.807(1000)2.452(250)12非铁金属>1306~34~2<23010.05.02.529.42(3000)7.355(750)1.839(187.5)3036~1309~36~31010.05.09.807(1000)2.452(250)308~35>62.510.02.452(250)60表-1第十一页,共二十六页,2022年,8月28日
120HBS10/1000/30代表用10mm钢球,在1000kgf(10kN)试验力作用下保持30s,测得的布氏硬度值。布氏硬度试验法一般用于试验各种硬度不高的钢材、铸铁、有色金属等,也用于试验经淬火、回火但硬度不高的钢件。由于布氏硬度试验的压痕较大,试验结果能更好地代表试件的硬度。第十二页,共二十六页,2022年,8月28日二、洛氏硬度实验洛氏硬度试验法原理:根据压痕的塑性变形深度来衡量硬度。试验时,先加初始试验力98N(10kgf),使压头紧密接触试件表面a,并压入到b处,以此作为衡量压入深度的起点,再加主试验力使压头压入到c处,然后去掉主试验力,由于被试金属弹性变形的消除,压头向上回升到d处。洛氏硬度计表盘上读出即可。第十三页,共二十六页,2022年,8月28日二、洛氏硬度实验洛氏硬度试验法原理:根据压痕的塑性变形深度来衡量硬度。试验时,先加初始试验力98N(10kgf),使压头紧密接触试件表面a,并压入到b处,以此作为衡量压入深度的起点,再加主试验力使压头压入到c处,然后去掉主试验力,由于被试金属弹性变形的消除,压头向上回升到d处。洛氏硬度计表盘上读出即可。第十四页,共二十六页,2022年,8月28日二、洛氏硬度实验洛氏硬度试验法原理:根据压痕的塑性变形深度来衡量硬度。试验时,先加初始试验力98N(10kgf),使压头紧密接触试件表面a,并压入到b处,以此作为衡量压入深度的起点,再加主试验力使压头压入到c处,然后去掉主试验力,由于被试金属弹性变形的消除,压头向上回升到d处。洛氏硬度计表盘上读出即可。第十五页,共二十六页,2022年,8月28日
试验时,根据被测的材料不同,压头的类型、试验力及按表-2选择,对应的洛氏硬度标尺为HRA、HRB、HRC三种符号压头类型载荷/kgf硬度有效范围使用范围HRA金刚石圆锥体6070~85适用于测量硬质合金、钢表、淬火层或渗碳层HRB直径为1.588mm钢球10025~100(相当60~230HB)适用于测量非铁金属退火、火等HRC金刚石圆锥体15020~67(相当HB230~700)适用于调质钢、淬火钢等表-2第十六页,共二十六页,2022年,8月28日
第三节韧性和冲击试验
冲击力:零件受到突然作用的外力韧性:金属在冲击力作用下,断裂前吸收变形能量的能力。韧性愈好,代表金属的抗冲击能力愈强。一、摆锤式一次冲击试验按GB229-84的规定,将被试金属制成标准的冲击试样。第十七页,共二十六页,2022年,8月28日
摆锤式一次冲击试验原理:试验在专门的摆锤式冲击试验机上进行,把试样放在试验机的支承面上,试样的缺口背向摆锤冲击方向。将质量为m的摆锤安放到规定的高度H,然后下落,将试样打断,并摆过支点升到某一高度h,试样在冲击试验力一次作用下,折断时所吸收的功为冲击吸收功为Ak第十八页,共二十六页,2022年,8月28日
摆锤式一次冲击试验原理:试验在专门的摆锤式冲击试验机上进行,把试样放在试验机的支承面上,试样的缺口背向摆锤冲击方向。将质量为m的摆锤安放到规定的高度H,然后下落,将试样打断,并摆过支点升到某一高度h,试样在冲击试验力一次作用下,折断时所吸收的功为冲击吸收功为Ak第十九页,共二十六页,2022年,8月28日
摆锤式一次冲击试验原理:试验在专门的摆锤式冲击试验机上进行,把试样放在试验机的支承面上,试样的缺口背向摆锤冲击方向。将质量为m的摆锤安放到规定的高度H,然后下落,将试样打断,并摆过支点升到某一高度h,试样在冲击试验力一次作用下,折断时所吸收的功为冲击吸收功为Ak第二十页,共二十六页,2022年,8月28日实际上,冲击吸收功AK数值可由试验机读出,而无需计算冲击韧度:将冲击吸收功AK值除以试样缺口底部的横载而积A0(cm2)得到的值ak=AK/A0冲击韧度作为衡量材料刚性的依据第二十一页,共二十六页,2022年,8月28日
实际上,冲击吸收功AK数值可由试验机读出,而无需计算冲击韧度:将冲击吸收功AK值除以试样缺口底部的横载而积A0(cm2)得到的值ak=AK/A0冲击韧度作为衡量材料刚性的依据第二十二页,共二十六页,2022年,8月28日二、多次重复冲击试验的概念
在小能量多次冲击破坏时,应进行多次重复冲击试验测定其多冲抗力材料制成专门的多冲缺口试样1放在多冲试验机上,使之受到试验机锤头2的小能量(<15J)多次冲击。测定材料在一定冲击能量下,开始出现裂纹或最后破断的冲击次数作为多冲抗力指标第二十三页,共二十六页,2022年,8月28日
第四节金属疲劳的概念
交变压力:是指大小和方向构随时间周期变化的应力金属的疲劳:在多次交变应力作用,金属会在远小于抗拉强度σb,甚至小于屈服点σs。的应力下失效(出现裂纹或完全断裂)。疲劳曲线:实验证明,一般钢铁材料所受交变应力最大值σmax与其失效前的应力循环次数(疲劳寿命)N的曲线关系。疲劳极限σ-1:材料可经受无数次应力循环而不失效的应力值。通常规定经受107循环周次而不失效的最大应力为钢铁的疲劳极限第二十四页,共二十六页,2022年,8月28日
第四节金属疲劳的概念
交变压力:是指大小和方向构随时间周期变化的应力金属的疲劳:在多次交变应力作用,金属会在远小于抗拉强度σb,甚至小于屈服点σs。的应力下失效(出现裂纹或完全断裂)。疲劳曲线:实验证明,一般钢铁材料所受交变应力最大值σmax与其失效前的应力循环次数(疲劳寿命)N的曲线关系。疲劳极限σ-1:材料可经受无数次应力循环而不失效的应力值。通常规定经受107循环周次而不失效的最大应力为钢铁的疲劳极限σ
σ-1107(108)㏑N第二十五页,共二十六页,2022年
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