材料力学性能教学大岗 材料力学性能.doc

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材料力学性能教学大岗 材料力学性能 导读:就爱阅读网友为您分享以下“材料力学性能”资讯,希望对您有所帮助,感谢您对92的支持! 1弹性变形:材料受载后产生变形,卸载后这部分变形消逝,材料恢复到原来的状态的性质。 2塑性变形:微观结构的相邻部分产生永久性位移,并不引起材料破裂的现象。 3弹性极限:弹性变形过度到弹-塑性变形(屈服变形)时的应力。 4弹性模量:工程上被称为材料的刚度,表征材料对弹性变形的抗力。实质是产生100%弹性变形所需的应力。 5滞弹性:快速加载或卸载后,材料随时间的延长而产生的附加弹性应变的性能。 6内耗:加载时材料吸收的变形功大于卸载是材料释放的变形功,即有部分变形功倍材料吸收,这部分被吸收的功称为材料的内耗。 7韧性:材料断裂前吸收塑性变形功和断裂功的能力。 8超塑性:在一定条件下,呈现非常大的伸长率(约1000%)而不发生缩颈和断裂的现象。 9韧窝:微孔聚集形断裂后的微观断口。 10应力状态软性系数:不同加载条件下材料中最大切应力与正应力的比值。 11剪切弹性模量:材料在扭转过程中,扭矩与切应变的比值。 12缺口敏感度:常用试样的抗拉强度与缺口试样的抗拉强度的比值。NSR 13硬度:表征材料软硬程度的一种性能。一般认为一定体积内材料表面抵抗变形或破裂的能力。 14应力场强度因子:反映裂纹尖端应力场强度的参量。 15断裂韧度:当应力场强度因子增大到一临界值,带裂纹的材料发生断裂,该临界值称为断裂韧性。 16低应力脆断:在材料存在宏观裂纹时,在应力水平不高,甚至低于屈服极限时材料发生脆性断裂的现象。 17蠕变:金属在恒温、恒载荷下缓慢产生塑性变形的现象。 18蠕变极限:金属材料在高温长期载荷作用下对塑性变形抗力指标。 19持久强度:在规定温度下,达到规定实验时间而不发生断裂的应力值。 20应力松弛:在规定温度和初始应力条件下,金属材料中的应力随时间增加而减少的现象。 21接触疲劳:两材料作滚动或滚动加滑动摩擦时,交变接触压应力长期作用使得材料表面疲劳磨损,局部区域出现小片或者小块材料剥落而产生的疲劳。 1弹性比功:金属材料吸收弹性变形功的能力,一般用金属开始塑性变形前单位体积吸收的最大弹性变形功表示。 2.滞弹性:金属材料在弹性范围内快速加载或卸载后,随时间延长产生附加应变的现象称为滞弹性,也就是应变落后于应力的现象。 3.循环韧性:材料吸收不可逆变形功的能力称为循环韧性。 4.包申格效应:金属材料经过预先加载产生少量塑性变形,卸载后在同向加载,规定残余应力增加;反向加载,规定残余应力降低的现象。 5.解理刻面:这种大致以晶 粒大小为单位的解理面称为解理刻面。 6.塑性:金属材料断裂前发生不可逆永久(塑性)变形的能力。 韧性:指金属材料断裂前吸收塑性变形功和断裂的能力。 7.解理台阶:当解理裂纹与螺型位错相遇时,便形成一个高度为b的台阶。 8.河流花样:是解理台阶的一种标志。 9.解理面:是金属材料在一定条件下,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,因与大理石断裂类似,故称此种晶体学平面为解决理面。 10.穿晶断裂:穿晶断裂的裂纹穿过晶内,可以是韧性断裂,也可以是脆性断裂。 沿晶断裂:裂纹沿晶界扩展,多数是脆必断裂。 11.韧脆转变:具有一定韧性的金属材料当低于某一温度点时,冲击吸收功明显下降,断裂方式由原来的韧性断裂变为脆性断裂,这种现象称为韧脆转变 12低应力脆断:高强度、超高强度钢的机件 ,中低强度钢的大型、重型机件在屈服应力以下发生的断裂。 13张开型( 型)裂纹: 拉应力垂直作用于裂纹扩展面,裂纹沿作用力方向张开,沿裂纹面扩展的裂纹。 14应力场强度因子 : 在裂纹尖端区域各点的应力分量除了决定于位置外,尚与强度因子 有关,对于某一确定的点,其应力分量由 确定, 越大,则应力场各点应力分量也越大,这样 就可以表示应力场的强弱程度,称 为应力场强度因子。 “I”表示I型裂纹。 15裂纹扩展K判据:裂纹在受力时只要满足 ,就会发生脆性断裂.反之,即使存在裂纹,若 也不会断裂。 16裂纹扩展G判据: ,当GI满足上述条件时裂纹失稳扩展断裂。 17裂纹扩展能量释放率GI:I型裂纹扩展单位面积时系统释放势能的数值。 18冲击韧度:U形缺口冲击吸收功 除以冲击试样缺口底部截面积所得之商,称为冲击韧度,也是度量材料冲击韧性的一种力学性能指标,用 表示。 19冲击吸收功: 缺口试样冲击弯曲试验中,摆锤冲断试样失去的位能为mgH1-mgH2。此即为试样变形和断裂所消耗的功,称为冲击吸收功,以 表示,单位为J。 20低温脆性: 体心立方晶体金属及合金或某些密排六方晶体金属及其合金,特别是工程上常用的中、低强度结构钢(铁素体-珠光体钢),在试验温度低于某

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