凌国平-浙江大学5-材料力学性能121202.pdfVIP

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复习 第二章 材料的塑性变形 1、塑性变形方程描述塑性变形曲线 n •  =K( ) (n:形变强化因子) T T •  =K’(έ )m (m:应变速率敏感系数) T T 2、塑性变形机理 • 位错运动(滑移和孪生) • 固体流动 3、初始塑性变形抗力:材料的屈服强度 4、形变强化 5、材料的强化:阻止位错运动 5 、材料的强化 其他方法?  没有位错  完整晶体  超级钢计划  高分子的强化  颗粒强化:形成交联结构,力的传递  复合强化(“复合材料的力学性能”章)  陶瓷的强化?  增韧  材料的比强度  材料的抗拉强度与材料比重之比  轻质、高强  Al 、Mg  玻璃钢  多孔材料  目前世界上最轻的材料? 原文? 美国加州大学欧文分校休斯研究实验室有 限公司和加州理工学院共同开发密度仅 0.9mg/cm3,比泡沫塑料轻100倍。 6 、材料的超塑性  现象 机理?  20世纪2-年代,Zn-Al-Cu共晶合金  极高的拉伸延伸率(大于1000%)  陶瓷、金属间化合物等材料也有超塑性 晶  条件 界 -3  温度大于0.5Tm ,应变速率10 /s  材料的应变敏感性高(m为0.3~0.8)。 =K’(έ )m T T  等轴细晶(小于10mm) 晶界如何移动?  机理?  晶界移动 塑性 第三章 材料其他力学试验 中等塑性 脆性 1、弯曲试验  矩形或圆柱形试样(陶瓷5 ×5 ×30mm)  三点弯曲 (集中载荷)或四点弯曲(两个等值载荷)  三点弯曲试样在最大弯矩附近断裂,方法简单  四点弯曲在两加载点中某处组织缺陷处断裂,精确  弯曲性能指标  力P和挠度fmax

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