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材料拉(压)时的力学性能包头职业技术学院制作Mechanicalpropertiesofmaterialpull(pressure)材料拉(压)时的力学性能
CONTENS02塑性材料拉(压)时的力学性能01拉伸与压缩变形03脆性材料拉(压)时的力学性能
知识导入力学性能材料在外力作用下表现出来的性能称为材料的力学性能。万能试验机多项力学性能可由万能试验机测得,比如图所示的屏显式液压万能试验机,支持进行拉伸、压缩、剪切、弯曲等试验。强度刚度计算依据材料的力学性能是进行强度刚度计算和选择材料的重要依据。屏显式液压万能试验机
01拉伸与压缩变形绝对变形与杆件的原长有关,不能准确反映杆件的变形程度。
一、拉伸与压缩变形1.变形与线应变拉伸变形压缩变形绝对变形把拉(压)杆的轴向变形与横向变形称为绝对变形。轴向变形纵向变形拉伸时为正,为负;压缩时为负,为正。??????相对变形(又称线应变)消除掉杆长的影响,得到单位长度的变形量称为相对变形(又称线应变)??轴向线应变横向线应变?实验表明:在材料的弹性范围内,其横向线应变与轴向线应变的比值为一常数,记作,称为泊松比。
一、拉伸与压缩变形拉伸变形压缩变形刚度值是拉压杆抵抗变形能力的量度,称位杆件的抗拉压刚度。?胡克定律可化简成另一种表达形式:?胡克定律??2.胡克定律
02塑性材料拉(压)时的力学性能工程中应用较广泛的塑性材料为低碳钢、铜和铝等。
二、塑性材料拉(压)时的力学性能圆形截面拉伸试样标准试样除了圆形截面外,还有矩形、多边形、环形等截面,特殊情况下可为某些其他形状。工程中应用较广泛的塑性材料为低碳钢、铜和铝等。?
二、塑性材料拉(压)时的力学性能FF屏显式液压万能试验机低碳钢拉伸试样变化试验时,将试件两端装夹在试验机工作台上、下夹头里,然后对其缓慢加载,直到把试件拉断为止。试验过程(1)低碳钢拉伸时的力学性能
二、塑性材料拉(压)时的力学性能低碳钢拉伸时的曲线试件很快被拉断屈服极限:比例极限:A弹性极限:强度极限:D①弹性阶段②屈服阶段③强化阶段④颈缩阶段低碳钢拉伸时的曲线(1)低碳钢拉伸时的力学性能
二、塑性材料拉(压)时的力学性能(2)伸长率与断面收缩率??式中—试件拉断后的长度;—试件原长度;—试件原横截面面积;—试件断口处横截面面积。?计算公式材料分类把≥5%的材料称为塑性材料,如低碳钢、铜、铝等。?、值越大,其塑性越好。??把<5%的材料称为脆性材料,如铸铁、玻璃、陶瓷等。?
二、塑性材料拉(压)时的力学性能低碳钢压缩试样变化低碳钢压缩时的曲线(3)低碳钢压缩时的力学性能压缩拉伸?试件越压越扁,不能被压坏,因此,测不出强度极限。屈服极限以后屈服阶段以前
03脆性材料拉(压)时的力学性能工程中应用较广泛的脆性材料为铸铁、玻璃、陶瓷等。
三、脆性材料拉(压)时的力学性能1.灰铸铁拉伸时的力学性能试验过程铸铁拉伸时无颈缩现象而发生断裂破坏,断口平齐,塑性变形很小。??铸铁拉伸时的曲线?
三、脆性材料拉(压)时的力学性能2.灰铸铁压缩时的力学性能试验过程铸铁随所受压力的增加,试样略成鼓形,最后在很小的变形下断裂。FF???铸铁材料的抗压强度约是抗拉强度的4~5倍。铸铁等脆性材料常用作受压构件。压缩拉伸
小结工程中应用较广泛的塑性材料为低碳钢、铜和铝等。灰铸铁是脆性材料的典型代表。
小铸铁拉伸时的力学性能铸铁拉伸时无颈缩现象而发生断裂破坏,断口平齐,塑性变形很小。铸铁拉伸时没有明显的屈服阶段。灰铸铁压缩时的力学性能灰铸铁随所受压力的增加,试样略成鼓形,最后在很小的变形下断裂。灰铸铁压缩时没有明显的直线部分和屈服阶段。低碳钢拉伸时的力学性能①弹性阶段②屈服阶段③强化阶段④颈缩阶段低碳钢压缩时的力学性能低碳钢压缩时的比例极限、屈服极限、弹性模量均与拉伸时相同,过了屈服极限之后,试件越压越扁,不能被压坏,因此,测不出强度极限。
作业低碳钢拉伸时曲线分为那几个阶段?低碳钢拉伸与压缩时曲线有什么不同?灰铸铁拉伸时曲线特点是什么?灰铸铁压缩时
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