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1-5拉伸和压缩时材料的力学性能
§1-5 拉伸和压缩时材料的力学性能 2.试验设备 (1)微机控制电子万能试验机 (2)游标卡尺 材料力学性质: 材料在外力作用下,强度和变形方面所表现出的性能。 I、 低碳钢(C≤0.3%)拉伸实验及力学性能 O σ ε σe σp σs σb 线弹性阶段 屈服阶段 强化阶段 颈缩阶段 工作段长度l 试件 应力-应变(σ-ε)图 σp----比例极限 σe----弹性极限 σs----屈服极限 σb----强度极限 1.延伸率 2.断面收缩率 d≥5%—塑性材料 d<5%—脆性材料 塑性指标 O σ ε 应力-应变(σ-ε)图 l1----试件拉断后的长度 A1----试件拉断后断口处的最小横截面面积 冷作硬化现象 冷作硬化 在强化阶段卸载后,如重新加载曲线将沿卸载曲线上升。 如对试件预先加载,使其达到强化阶段,然后卸载;当再加载时试件的线弹性阶段将增加,而其塑性降低。----称为冷作硬化现象 1 2 3 O s e A 0.2% S s0.2 4 10 20 30 e(%) 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 s(MPa) 1、锰钢 2、硬铝 3、退火球墨铸铁 4、低碳钢 Ⅱ、其它金属材料拉伸时的力学性能 无明显屈服阶段的,规定以塑性应变es=0.2%所对应的应力作为名义屈服极限,记作s0.2 Ⅲ、测定灰铸铁拉伸机械性能 s b O P D L 强度极限: Pb ① sb—拉伸强度极限,脆性材料唯一拉伸力学性能指标。 ② 应力应变不成比例,无屈服、颈缩现象,变形很小且sb很低。 1.实验试样 2.低碳钢压缩时的s-e曲线 d h F F F F Ⅳ. 金属材料压缩时的力学性能 Ⅳ. 金属材料压缩时的力学性能 1.低碳钢压缩实验: s(MPa) 200 400 e 0.1 0.2 O 低碳钢压缩 应力应变曲线 低碳钢压缩 应力应变曲线 s e O sbL 灰铸铁的 拉伸曲线 sby 灰铸铁的 压缩曲线 sbysbL,铸铁抗压性能远远大于抗拉性能,断裂面为与轴向大致成45o~55o的滑移面破坏。 2.铸铁压缩实验: 塑性材料的特点:断裂前变形大,塑性指标高,抗拉能力强。常用指标---屈服极限,一般拉和压时的sS相同。 脆性材料的特点:断裂前变形小,塑性指标低。常用指标是 sb。 Ⅴ.非金属材料的力学性能 1)混凝土 近似匀质、各向同性材料 。属脆性材料,一般用于抗压构件。 2)木材 各向异性材料 3)玻璃钢 各向异性材料。优点是:重量轻,比强度高,工艺简单,耐腐蚀,抗振性能好。 * §1-5 拉伸和压缩时材料的力学性能 *
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