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化学与材料工程学院
材料性能学考点
ABC 三卷
材料金属132
2015/6/29
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看完后请认真看一遍自己的作业本,预祝大家都能考一个好成绩
名词解释:5*4’
选择题:10*2’
判断题:10*1’
简答题:5*6’
论述题:2*10’
力学性能:70 分
物理学性能:30 分
好好学习,天天向上!
材料性能学考点
第一章
1、弹性变形:外力去除后,变形消失而恢复原状的变形。
2 、弹性变形本质:弹性变形是由于外力的作用使得原子间距发生改变,当外力去除后便恢
复到变形前的状态。
3、弹性模量:材料在弹性变形阶段,其应力和应变成正比例关系(即符合胡克定律),其比例数
称为弹性模量。
4 、弹性极限:材料由弹性变形过度到弹-塑性变形时的应力(书本)
在应力去除不遗留任何永久变形的条件下,材料能承受的最大应力 (百度)
5、比例极限:保证材料的弹性形变按正比例关系的最大应力(应力-应变曲线上开始偏离直
线的应力值)
6、影响弹性模量的因素:
a) 键合方式和原子结构 :①共价键、离子键、和金属键都有较高的弹性模量,分子间作
用力的弹性模量较低 ②原子半径越大,E 值越小,反之亦然。
b) 晶体结构:单晶体的弹性模量呈各向异性,多晶体、非晶体材料的弹性模量是各向同性
的。
c) 化学成分:化学成分的变化将引起原子间距或键合方式的变化,影响材料的弹性模量。
d) 显微组织:在成分不变的情况下,显微组织对弹性模量的影响很小。
e) 温度:随温度的升高,原子间距增大,结合力减弱,使材料的弹性模量降低。
f) 加载条件和载荷持续时间:加载方式,加载速率,载荷持续时间对金属弹性模量几乎没
有影响
7、包申格效应:是指金属材料经预先加载产生少量塑性变形(残余应力小于4% ),而后再
同向加载,规定残余伸长应力增加,反向加载,规定残余伸长应力降低的现象。
8、弹性比功:材料在弹性变形过程中吸收变形功的能力 (一般用材料弹性变形达到弹性极
限时单位体积吸收的弹性变形功表示)
9、滞弹性:材料在快速加载或卸载后,随时间的延长而产生附加弹性应变的性能
10、伪弹性:在一定温度下,应力达到一定水平,金属或合金将产生应力诱发马氏体相变,
伴随应力诱发产生大幅度的弹性变形的现象
11、内耗:非理想弹性形变时,加载时材料吸收的变形功大于卸载时释放的变形功,在形变
过程中被吸收的功成为内耗
第二章
1、塑性变形的机理
①滑移:金属晶体在切应力作用下,沿滑移面和滑移方向进行切变的过程。
②孪生:晶体在外力作用下以孪晶的方式进行的切变过程
2 、抗拉强度:拉伸试验时,光滑试样拉断过程中最大实验力所对应的应力。
3、屈服强度:指材料在出现屈服现象时所能承受的最大应力
4 、屈服极限:使试样产生给定的永久变形时所需的应力 (百度)
5、影响屈服强度的因素:
a) 晶体结构:屈服强度是位错开始运动所需的临界切应力,其大小取决于位错运动所受的
晶格阻力、位错间交互作用产生的阻力等。
b) 摩擦阻力:屈服强度随之升高而升高。
c) 晶界阻力:晶体细化,晶界增多,屈服强度增大。
d) 溶质元素:在固溶合金中,溶质原子与溶剂原子直径不同,产生应力场,阻碍位错运动,
屈服强度变大。
e) 第二相:第二相的存在使屈服强度增大。
f) 温度:温度升高金属材料屈服强度下降。
g) 应变速率与应力状态:在应变速率较高的情况下,金属材料的屈服应力将显著提高,切
应力分量越大,屈服强度越低。
第三章
掌握
1、抗拉强度:拉伸实验时,光滑试样拉断过程中最大实验力所对应的应力。
2、理论断裂强度:在外加正应力作用下,将晶体中的两个原子面沿垂直于外力方向拉断所
需的应力成为理论断裂强度
实际断裂强度:单相静拉伸时的实际断裂拉伸力与试样最终的断裂截面积之比
脆性断裂:结晶状,
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