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材料的力学性质:材料在外力作用下所引起的变化的性质。这些变化包括材料的变形和破坏。 变形:在外力的作用下,材料通过形状的改变来吸收能量——弹性变形和塑性变形。 破坏:当外力超过材料的承受极限时,材料出现断裂等丧失使用功能的变化。 1、定义:材料抵抗破坏的能力称为强度。 2、材料的强度:抗压强度、抗拉强度、抗弯强度(或抗折强度)及抗剪强度等。 材料的这些强度是通过静力试验来测定的,故总称为静力强度。材料的静力强度是通过标准试件的破坏试验而测得。 材料的抗压、抗拉、抗剪强度计算公式: 2)抗弯(抗折)强度 试验方法1:三点弯曲试验 抗弯强度计算公式: 试验方法2:四点弯曲试验(实验) 4、影响材料强度的因素 1)材料的组成、结构与构造: 材料的强度与其组成及结构有关,即使材料的组成相同,其构造不同,强度也不一样。 2)孔隙率与孔隙特征: 材料的孔隙率愈 大,则强度愈小。对于同一品种的材料,其强度与孔隙率之间存在近似直线的反比关系。 一般表观密度大的材料,其强度也大。 3)试件的形状和尺寸: 受压时,立方体试件的强度值要高于棱柱体试件的强度值,相同材料采用小试件测得的强度较大试件高。 4)加荷速度: 当加荷速度快时,由于变形速度落后于荷载增长的速度,故测得的强度值偏高,反之,因材料有充裕的变形时间,测得的强度值偏低。 5)试验环境的温度、湿度: 温度高、湿度大时,试件会有体积膨胀,材料内部质点距离加大,质点间的作用力减弱,测得的强度值偏低。 6)受力面状态: 受力面的平整度,润滑情况等。试件表面不平或表面涂润滑剂时,所测强度值偏低。 1、弹性:材料在外力作用下产生变形,当外力去除后能完全恢复到原始形状的性质称为弹性,这种可恢复的变形称弹性变形。 3、弹性变形与塑性变形的特点 弹性变形:变形大小与外力成正比,其比例系数称为弹性模量。材料在弹性变形范围内,弹性模量为常数。弹性模量是衡量材料抵抗变形能力的一个指标,弹性模量愈大,材料愈不易变形。 塑性变形:实际上,单纯的弹性材料是没有的,大多数材料在受力不大的情况下表现为弹性,受力超过一定限度后则表现为塑性,所以称为弹塑性材料。 弹性变形与塑性变形的区别:前者为可逆变形,后者为不可逆变形 1、脆性:材料受外力作用,当外力达一定值时,材料发生突然破坏,且破坏时无明显的塑性变形。 3、耐磨性 定义:材料在各种作用下抵抗磨损的能力 耐磨性指标:耐磨硬度或磨耗率 计算公式: * * 材料的强度及强度等级 材料的弹性和塑性 材料的脆性与韧性 材料的硬度与耐磨性 1.3 材料的力学性质 一、材料的强度及强度等级 a.拉 P P 3、材料强度试验方法 1)材料的抗拉、抗压、抗剪强度(实验) P P b.压 P P c.剪切 式中 f —材料的抗压、抗拉或抗剪强度,MPa; Pmax —材料破坏时的最大荷载,N; A——受力截面面积,mm2。 式中fm——抗弯强度,MPa; Pmax——弯曲破坏时的最大荷载,N; b,h ——试件横截面的宽和高,mm; L—— 两支点间的距离,mm。 b h L P P/2 P/2 L P/2 P/2 b h P L/3 L/3 L/3 抗弯强度计算公式: 5、强度等级:建筑材料常根据极限强度的大小,划分为不同的强度等级或标号。 如混凝土按抗压强度划分为 C7.5~C60 ; 水泥按抗压和抗拉强度划分为32.5 ~ 62.5, 砂浆按抗压强度划分为M2.5~M20六个等级,热轧钢筋按屈服强度和抗拉强度划分四级。 比强度:材料的强度与其表观密度的比值(fc/ρo)。用于评价材料是否轻质高强。 二、材料的弹性和塑性 2、塑性:材料在外力作用下产生变形,当外力去除后,有一部分变形不能恢复,这种性质称为材料的塑性,这种不可恢复的变形称为塑性变形。 三、 材料的脆性与韧性 2、韧性:材料在冲击或振动荷载作用下,能吸收较大的能量,同时产生较大的变形而不破坏。 1、硬度:材料表面抵抗其它较硬物体压入或刻划的能力。 2、硬度指标: 莫氏硬度(10级)-石材 1-滑石 2-石膏 3-方解石 4 -萤石 5-磷石灰 6-正长石 7- 石英 8-黄玉 9-刚玉 10-金刚石 肖氏硬度 -石材 布氏硬度(HB)-钢材 韦氏硬度 :铝合金 四、材料的硬度与耐磨性 3、硬度测试方法:硬度计 式中,Q—材料的耐磨硬度或磨耗率; G1、G2—材料耐磨试验前后的质量; A—试件受磨面积。 材料的硬度越大,其耐磨性? 化学组成为Mg3[Si4O10](OH)2,晶体属三斜晶系的
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