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金属材料的力学性能
任何机械零件或工具,在使用过程中,往往要受到各 种形式外力的作用。如起重机上的钢索,受到悬吊物拉力 的作用;柴油机上的连杆,在传递动力时,不仅受到拉力 的作用,而且还受到冲击力的作用;轴类零件要受到弯矩、扭力的作用等等。这就要求金属材料必须具有一种承受机 械荷而不超过许可变形或不破坏的能力。这种能力就是材 料的力学性能。金属表现来的诸如弹性、强度、硬度、塑性和韧性等特征就是用来衡量金属材料材料在外力作用 下表现出力学性能的指标。
钢材力学性能是保证钢材最终使用性能(机械性能) 的重要指标,它取决于钢的化学成分和热处理制度。在钢 管标准中,根据不同的使用要求,规定了拉伸性能(抗拉 强度、屈服强度或屈服点、伸长率)以及硬度、韧性指标, 还有用户要求的高、低温性能等。
金属材料的机械性能 1、弹性和塑性:
弹性:金属材料受外力作用时产生变形,当外力去掉后能恢复其原来形状的性能。力和变形同时存在、同时消失。 如弹簧:弹簧靠弹性工作。
塑性:金属材料受外力作用时产生永久变形而不至于引起破坏的性能。(金属之间的连续性没破坏)塑性大小以断裂后的塑性变形大小来表示。
塑性变形:在外力消失后留下的这部分不可恢复的变
形。
2、强度:是指金属材料在静载荷作用下抵抗变形和断裂的能力。强度指标一般用单位面积所承受的载荷即力表示,单位为MPa。
工程中常用的强度指标有屈服强度和抗拉强度。
拉伸图:金属材料在拉伸过程中弹性变形、塑性变形直到断裂的全部力学性能可用拉伸图形象地表示出来。
材料在常温、静载作用下的宏观力学性能。是确定各种工程设计参数的主要依据。这些力学性能均需用标准试样在材料试验机上按照规定的试验方法和程序测定,并可同时测定材料的应力-应变曲线。
对于韧性材料,有弹性和塑性两个阶段。弹性阶段的力学性能有:
比例极限:应力与应变保持成正比关系的应力最高 限。当应力小于或等于比例极限时,应力与应变满足胡克定律,即应力与应变成正比。
弹性极限:弹性阶段的应力最高限。在弹性阶段内, 载荷除去后,变形全部消失。这一阶段内的变形称为弹性变形。绝大多数工程材料的比例极限与弹性极限极为接 近,因而可近似认为在全部弹性阶段内应力和应变均满足胡克定律。
塑性阶段的力学性能有:
屈服强度:材料发生屈服时的应力值。又称屈服极限。屈服时应力不增加但应变会继续增加。
屈服点:具有屈服现象的金属材料,试样在拉伸过程中力 不增加(保持恒定)仍能继续伸长时的应力,称屈服点。若力发生下降时,则应区分上、下屈服点。屈服点的单位为 N/mm2(MPa)。
上屈服点(Re ):试样发生屈服而力首次下降前
H
的最大应力;
下屈服点(Re ):当不计初始瞬时效应时,屈服
L
阶段中的最小应力。
条件屈服强度:某些无明显屈服阶段的材料,规定产生一定塑性应变量(例如%)时的应力值,作为条件屈服强度。应力超过屈服强度后再卸载,弹性变形将全部消
长试件: Lo=10do短试件: Lo=5d
长试件: Lo=10d
o
短试件: Lo=5d
o
式中 Lo 为圆形截面试件的标距长度;do 为试样在标距内
的初始直径,通常为 3~25mm,多数情况下取 do =10mm。试件一般有四种形式:双肩头部试件、单肩头部试件、
规定非比例延伸强度(Rp):非比例延伸率等于规定的引伸计标距百分率时的应力,例如表示规定非比例延伸率为%时的应力。
规定总延伸强度(Rt):总延伸率等于规定的引伸计标距百分率时的应力。例如表示规定总延伸率为%时的应力。
强化与强度极限:应力超过屈服强度后,材料由于塑性变形而产生应变强化,即增加应变需继续增加应力。这一阶段称为应变强化阶段。强化阶段的应力最高限,即为强度极限(抗拉强度)。应力达到强度极限后,试样会产生局部收缩变形,称为颈缩。
抗拉强度(Rm)
试样在拉伸过程中,在拉断时所承受的最大力
(Fm),除以试样原横截面积(So)所得的应力(Rm),称为抗拉强度,单位为N/mm2(MPa)。它表示金属材料在拉力作用下抵抗破坏的最大能力。计算公式为:Rm= Fm/ So式中:Fm--试样拉断时所承受的最大力,N(牛
顿);
So--试样原始横截面积,mm2。
工程中常用的塑性指标有伸长率和断面收缩率。
拉伸试验:
拉伸试件的加工须按 GB/T228-2002 的有关要求进行,分为长比例、短比例两种。如标准圆截面试件有:
螺纹头部试件和光面圆柱形头部试件。下图为光面圆柱形
断后伸长率(A)
在拉伸试验中,试样拉断后其标距所增加的
长度与原标距长度的百分比,称为伸长率。以A 表示, 单位为%。一般A>5%为塑性材料,A<5%为脆性材料。
断面收缩率(Z)
在拉伸试验中,试样拉断后其缩径处横截面积的最大缩减量与原始横截面积的百分比,称为断面收缩率。以Z 表示
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