机械制造基础第1章金属材料的力学性能

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机械制造根底机械制造根底上海第二工业大学上海第二工业大学 机电工程学院机电工程学院20212021年年2 2月月阅读到51页。复习资料、复习资料、PPT课件等课件等网上可以下载用户名:密码:materials010203练习本务必填写:学号。与人方便,自己方便。拜托啦!推荐:推荐:l工具书:工具书:“英汉科学技术词典,英汉科学技术词典,l 清华大学编写,国防工业出版社。清华大学编写,国防工业出版社。l参考书:中文参考书:中文“工程材料工程材料l 或或“金属材料;金属材料;l 中文中文“机械制造根底机械制造根底机械零件常规制造工艺流程:机械工程材料基础机械工程材料基础机械工程材料基础机械工程材料基础热加工工艺基础热加工工艺基础热加工工艺基础热加工工艺基础机械加工工艺基础机械加工工艺基础机械加工工艺基础机械加工工艺基础第一章第一章 金属材料的金属材料的力学性能力学性能20212021年年1 1月月材料是人类文明、社会进步的物质根底。材料是人类文明、社会进步的物质根底。第一章第一章 金属材料的力学性能金属材料的力学性能金属材料金属材料金属材料金属材料非金属材料非金属材料非金属材料非金属材料无机非金属材料无机非金属材料无机非金属材料无机非金属材料高分子材料(聚合物)高分子材料(聚合物)高分子材料(聚合物)高分子材料(聚合物)第一章第一章 金属材料的力学性能金属材料的力学性能第一章第一章 金属材料的力学性能金属材料的力学性能金属元素:铁、铝、铜、镍、铬、钨等。金属元素:铁、铝、铜、镍、铬、钨等。已发现的大多数元素是金属元素。已发现的大多数元素是金属元素。第一章第一章 金属材料的力学性能金属材料的力学性能合金:合金:由两种或两种以上的金属元素,或者金属元素与非金由两种或两种以上的金属元素,或者金属元素与非金属元素所组成的具有金属性质的物质。属元素所组成的具有金属性质的物质。例如例如 钢:钢:是由铁和碳组成的合金。是由铁和碳组成的合金。普通黄铜:是由铜和锌组成的合金。普通黄铜:是由铜和锌组成的合金。第一章第一章 金属材料的力学性能金属材料的力学性能金属与合金统称金属与合金统称金属材料金属材料。第一章第一章 金属材料的力学性能金属材料的力学性能金属材料的性能包含金属材料的性能包含使用性能和工艺性能。使用性能和工艺性能。第一章第一章 金属材料的力学性能金属材料的力学性能在设计机械零件时,在设计机械零件时,首先熟悉材料的首先熟悉材料的使用性能使用性能和和工艺性能工艺性能是十分必要的。是十分必要的。第一章第一章 金属材料的力学性能金属材料的力学性能使用性能使用性能:是指金属材料在是指金属材料在使用使用条件下所表现条件下所表现出来的性能。出来的性能。或者说,使用性能是指机械零件在正常或者说,使用性能是指机械零件在正常工作情况下,材料应具备的性能。工作情况下,材料应具备的性能。如:如:力学力学(机械机械)性能性能、物理性能、化学性能。、物理性能、化学性能。第一章第一章 金属材料的力学性能金属材料的力学性能工艺性能工艺性能:是指:是指制造制造过程中材料适应加工的性能。过程中材料适应加工的性能。或者说,机械零件在冷、热加工制造过程中,材料应或者说,机械零件在冷、热加工制造过程中,材料应具备的性能。具备的性能。如:铸造性能、锻造性能、焊接性能、切削性能、热处理工艺性。如:铸造性能、锻造性能、焊接性能、切削性能、热处理工艺性。第一章第一章 金属材料的力学性能金属材料的力学性能是指金属材料在是指金属材料在外力外力作用时表现出来的性能。作用时表现出来的性能。例如:弹性、塑性、强度、硬度和韧性等。例如:弹性、塑性、强度、硬度和韧性等。机械性能(力学性能)机械性能(力学性能)第一章第一章 金属材料的力学性能金属材料的力学性能 通常把这种外力叫做载荷载荷。第一章第一章 金属材料的力学性能金属材料的力学性能载荷(外力)形式:载荷(外力)形式:拉伸、压缩、弯曲、剪切、扭转等拉伸、压缩、弯曲、剪切、扭转等五种基本形式。五种基本形式。第一章第一章 金属材料的力学性能金属材料的力学性能载荷作用的情形有:载荷作用的情形有:静载荷、冲击载荷、交变载荷等静载荷、冲击载荷、交变载荷等。Tensile test 拉伸试验拉伸试验 lFigure 2-12 Typical universal testing machinel图2-12 典型的万能拉伸机 Tensile sample (拉伸试样拉伸试样)lCylingdrical rod,or flat plate (圆柱形试样,或 板状试样);lTow fiducial marks(gage marks)(两点标记)tensile tester 拉伸试验机拉伸试验机lcross-head moves vertically pulling the test specimen (十字滑块拉住试样向上垂直移动);lextension gage (伸长量测量计);lForce transducer (力传感器)金属材料的力学性能金属材料的力学性能 -强度强度强度强度、塑性、塑性、塑性、塑性 强度强度指金属材料在外力作用下抵抗变形或破坏的能力。指金属材料在外力作用下抵抗变形或破坏的能力。抗拉强度抗拉强度b b、抗压抗压bcbc、抗弯抗弯bbbb、抗剪抗剪b b、抗扭抗扭t t。标准拉伸试样标准拉伸试样:L0=5d0或L0=10d0弹性变形弹性变形屈服阶段屈服阶段缩颈阶段缩颈阶段试样断裂试样断裂退火低碳钢拉伸曲线0.00.51.01.52.00.00.51.01.52.0FeLoad/KN Distance/mmFpFsFb令令:单位单位 Mpa单位单位:MPa金属材料的力学性能金属材料的力学性能 -强度强度强度强度、塑性、塑性、塑性、塑性 静载单向静拉伸静载单向静拉伸应力应力应变曲线应变曲线 根据拉伸实验确定的强度指标根据拉伸实验确定的强度指标:弹性极限弹性极限e e材料在载荷作用下产生弹性变形时所材料在载荷作用下产生弹性变形时所能承受的最大应力两段。能承受的最大应力两段。金属材料的力学性能金属材料的力学性能 -强度强度强度强度、塑性、塑性、塑性、塑性 E E称为称为弹性模量弹性模量,是衡量材料产生弹性变形难易程度的指标是衡量材料产生弹性变形难易程度的指标,通常通常又称为又称为刚度刚度,单位,单位 MPa MPa。载荷载荷不超不超过F Fp p时:材料拉伸时应力材料拉伸时应力应变保持线性关系应变保持线性关系符合虎克定理:符合虎克定理:比例极限比例极限根据拉伸实验确定的强度指标根据拉伸实验确定的强度指标:弹性极限弹性极限e e材料在载荷作用下产生弹性变形时所材料在载荷作用下产生弹性变形时所能承受的最大应力两段。能承受的最大应力两段。金属材料的力学性能金属材料的力学性能 -强度强度强度强度、塑性、塑性、塑性、塑性 弹性极限弹性极限载荷在载荷在F Fp p-F-Fe e间间:伸长量与载荷已不再成正比关系,但若:伸长量与载荷已不再成正比关系,但若卸除载荷,试样仍然恢复到原来的尺寸,故仍处于弹性卸除载荷,试样仍然恢复到原来的尺寸,故仍处于弹性变形阶段。变形阶段。图图2-11 弹性变形条件下,弹性模量的作用。弹性变形条件下,弹性模量的作用。所有构件具有相等的长度和横截面积。所有构件具有相等的长度和横截面积。屈服强度屈服强度s s金属材料的力学性能金属材料的力学性能 -强度强度强度强度、塑性、塑性、塑性、塑性 MPaMPa金属材料开始产生屈服现象时的最低应力,金属材料开始产生屈服现象时的最低应力,即即金属材料开始发生明显塑性变形的金属材料开始发生明显塑性变形的抗力抗力。屈服强度屈服强度s s金属材料的力学性能金属材料的力学性能 -强度强度强度强度、塑性、塑性、塑性、塑性 MPaMPa金属材料开始产生屈服现象时的最低应力,金属材料开始产生屈服现象时的最低应力,即即金属材料开始发生明显塑性变形的金属材料开始发生明显塑性变形的抗力抗力。工业上使用的某些金属材料,如工业上使用的某些金属材料,如高碳钢、铸铁等,在拉伸试验中不出高碳钢、铸铁等,在拉伸试验中不出现明显的屈服现象。国标规定以试样现明显的屈服现象。国标规定以试样塑性变形量为试样标距长度的塑性变形量为试样标距长度的0.2%0.2%时时,材料承受的应力称为:材料承受的应力称为:“条件屈服强度条件屈服强度”,并以符号并以符号0.20.2表示。表示。抗拉强度抗拉强度b b 强度极限强度极限金属材料的力学性能金属材料的力学性能 -强度强度强度强度、塑性、塑性、塑性、塑性 金属材料在断裂前所能承受的最大应力,是材料抵抗外力金属材料在断裂前所能承受的最大应力,是材料抵抗外力而不致断裂的极限应力值而不致断裂的极限应力值。MPaMPa 抗拉强度抗拉强度b b 金属材料的力学性能金属材料的力学性能 -强度强度强度强度、塑性、塑性、塑性、塑性 脆性材料:脆性材料:b=s b=s 灰口铸铁灰口铸铁force-deflection curve拉伸力-伸长量曲线 l纵坐标:tensile load,Ftl (拉伸载荷)l横坐标:extension,l 伸长量lElestical range 弹性变形范围lPlastical range:塑性变形范围Engineering stress-strain curve工程应力-应变 曲线横坐标:Tensile strain:拉伸应变 t=/Lo纵坐标:Tensile stress:(拉伸应力)t t=F/AoEngineering stress-strain curve工程应力-应变 曲线lElestical range:(弹性变形范围)Hookes law:=E式中Ethe elastic modulus (弹性模量).E=sress/srainEngineering stress-strain curve工程应力-应变 曲线lElestical range:(弹性变形范围)l拉伸应力小于屈服强度s时lelastic limit l (true yield point)l 弹性极限真实屈服点lengineering yield strength l (0.2%offset:)l (工程)屈服强度sl 0.2%偏移l0.2%offsetl 0.2%偏移l Engineering stress-strain curve工程应力-应变 曲线lPlastical range:(塑性变形范围)l拉伸应力 大于屈服强度s时lelastic limit l (true yield point)l 弹性极限真实屈服点lengineering yield strength l (0.2%offset:)l (工程)屈服强度sl 0.2%偏移l0.2%offsetl 0.2%偏移l Engineering stress-strain curve工程应力-应变 曲线lPlastical range:(塑性变形范围)l拉伸应力 大于屈服强度s时lultimate tensile strength:抗拉强度b /(最大拉伸强度)lcurve drops off because the cross-sectional area reduces significantly during necking:l “缩颈时截面积显著减少,使得曲线下降;lbreaking pointl 拉断 拉伸过程,分为三个阶段拉伸过程,分为三个阶段 l1 Elastic deformation 弹性变形l If the crosshead were stopped and and returned to its starting position,the sample would return to its original length.l 如果十字滑块停止上移,并且回到起始位置,式样将恢复至原始长度。l2 Plastic deformation 塑性变形l Permanent increase in length 长度永久性变长l The poit at which the deformation of the material trasitions from elastic deformation to plastic deformation is referred to as the elastic limit or yield point(屈服强度s.l the stress at this peak load is called the ultimate tensile stength(抗拉强度b).l3 Breaking 拉断金属材料的力学性能金属材料的力学性能 -强度强度强度强度、塑性、塑性、塑性、塑性 金属材料在载荷作用下,产生塑性变形而不破坏的金属材料在载荷作用下,产生塑性变形而不破坏的能力称为塑性。能力称为塑性。常用的塑性指标:常用的塑性指标:断面收缩率断面收缩率 伸长率伸长率 金金属属材材料料的的塑塑性性好好坏坏,对对零零件件的的加加工工和和使使用用有有重重要要影影响响。塑塑性性好好的的材材料料不不仅仅能能较较容容易易进进行行锻锻压压、轧轧制制,而而且且在在使使用用时时万万一一超超载载,由于塑性变形,能防止突然断裂。由于塑性变形,能防止突然断裂。塑性塑性测量和计算 lOnce the sample fractures,two measurements are made:l(当试样拉断以后,要做两个测量):l The fractured sample is reassembled as best as possible and the final length of the gage area is measured.l(尽可能仔细地把试样拼合在一起,测量出标距范围内的最终长度.)l The final diameter of the necked down portion of the sample is also measured.l还要测量试样缩颈处的最终直径测量和计算lPercent elongation=(final length-initial length)/initial lengthl 伸长率=拉断后长度-初始长度/初始长度 lPercent reduction in area=(initia area final area)/initial areal 断面收缩率 =初始横截面积-拉断后最小横截面积/初始横截面积Significance of stress-strain testing(应力-应变曲线的意义)lal Ductile material with significant work hardening.l 具有明显加工硬化特征的塑性材料;l Typical for many stainless and carbon steels.l (多数不锈钢和碳素钢具有的特征);l (b)lDuctile material with low work hardening rate.l具有低的加工硬化速率的塑性材料;lTypical for many aluminum allays.l多数铝合金具有的特征;l lcBrittle material.脆性材料;脆性材料;Typical for glasses,ceramics,some plastics,cast iron,some metals.玻璃,陶瓷,某些塑料,铸铁,某些金属具有的特征;玻璃,陶瓷,某些塑料,铸铁,某些金属具有的特征;dDuctile plastic 具有成型性的塑料;具有成型性的塑料;Yield piont.屈服点屈服点Structure breakdown and reorgnization.结构破坏并且重组?结构破坏并且重组?Orientation strengthening.定向强化?定向强化?lel Material with discontinuous yielding.具有屈服台阶的材料l Typical of ingot-cast steel.钢锭具有的特征;l (f)lComposite material.复合材料lFiber.纤维lComposite.复合材料lMatrix.母体粘结剂lTypical for some glass or carbon fiber polymer composite.某些玻璃钎维或碳素钎维型聚合体复合材料?图2-19 从应力-应变实验数据中,可以估算出某一材料的弹性值和冲击韧性值Significance of stress-strain testing 应力-应变试验的意义 一、一、The testing provides basic imformation on the stifness,strength,ductility.试验提供试验提供了材料刚性、强度和塑性方面的信息了材料刚性、强度和塑性方面的信息 二、曲线的其他用途:二、曲线的其他用途:1 估算估算resillience(a materials ability to absorb elastic energy)估算材料弹性能某材料吸收弹性能量的估算材料弹性能某材料吸收弹性能量的能力能力2 估算估算toughness(the ability of a material to absorb energy before fracturing)估算冲击韧性值某材料破坏前吸收的能估算冲击韧性值某材料破坏前吸收的能量量1 估算估算 resilliencel弹性能=从零到弹性极限,应力应变曲线下面的面积;2 估算估算toughness(the ability of a material to absorb energy before fracturing)l冲击韧性值=从零到破坏应力,应力应变曲线下面的面积;例题例题 拉伸曲线计算拉伸曲线计算(练习练习:书中习题书中习题1-1/p9)有一低碳钢试样,原标距长度为100mm,原直径为10mm,在试验力为21000N时屈服,试样断裂前的最大试验力为30000N,拉断后长度为133mm,断裂处最小直径为6mm,试计算抗拉强度、屈服强度、延伸率、断面收缩率。硬度硬度 是衡量金属材料软硬程度的指标。是衡量金属材料软硬程度的指标。是指金属外表抵抗局部塑性变形或破坏的能力。是指金属外表抵抗局部塑性变形或破坏的能力。布氏硬度、洛氏硬度布氏硬度、洛氏硬度 和维氏硬度三种。和维氏硬度三种。金属材料的力学性能金属材料的力学性能 -硬度硬度硬度硬度 硬度硬度 金属材料的力学性能金属材料的力学性能 -硬度硬度硬度硬度 F把一定直径的淬火钢球(硬质合金球),以规定的载荷把一定直径的淬火钢球(硬质合金球),以规定的载荷F F压入被压入被测材料表面,保持一定时间后卸除载荷,测出压痕直径测材料表面,保持一定时间后卸除载荷,测出压痕直径d d,求出压痕求出压痕面积面积A A,计算出平均应力值,即布氏硬度值。,计算出平均应力值,即布氏硬度值。布氏硬度布氏硬度硬度硬度 布氏硬度布氏硬度金属材料的力学性能金属材料的力学性能 -硬度硬度硬度硬度 HBSHBS:用淬火钢球压头,用淬火钢球压头,适用于布氏适用于布氏硬度值在硬度值在450450以下的材料。以下的材料。HBWHBW:用硬质合金球压头,用硬质合金球压头,适用于布适用于布氏硬度值在氏硬度值在650650以下的材料。以下的材料。金属材料的力学性能金属材料的力学性能 -硬度硬度硬度硬度 布氏硬度值布氏硬度值+钢球直径钢球直径+/+/试验力试验力+/+/试验力保持时间试验力保持时间(10(101515s s不标注不标注)例:例:120120HBS10/3000/30HBS10/3000/30,表示用直径表示用直径1010mmmm淬火钢球在淬火钢球在30009.830009.8N N试验力作用下保持试验力作用下保持3030s s测得的布氏硬度值为测得的布氏硬度值为120120。简单标注:简单标注:200-230200-230HBHB 300-330 300-330HBS HBS 例:例:500500HBW5/750HBW5/750,表示用直径表示用直径5 5mmmm硬质合金球在硬质合金球在7509.87509.8N N试验力作用下保持试验力作用下保持10-1510-15s s测得的布氏硬度值为测得的布氏硬度值为500500。标注:标注:金属材料的力学性能金属材料的力学性能 -硬度硬度硬度硬度 v布氏硬度测定主要适用于:退火、正火状态的钢;结构布氏硬度测定主要适用于:退火、正火状态的钢;结构钢调质件;铸铁、有色金属、质地轻软的轴承合金等原材钢调质件;铸铁、有色金属、质地轻软的轴承合金等原材料。料。v布氏硬度测定压痕大,不宜测量成品件,也不宜测量薄布氏硬度测定压痕大,不宜测量成品件,也不宜测量薄件。件。洛氏硬度洛氏硬度HRHR 以顶角为以顶角为120120的金刚石圆锥体或一定直径的的金刚石圆锥体或一定直径的淬火钢球作压头淬火钢球作压头,需要先后施加二次载荷使其压需要先后施加二次载荷使其压入试样外表。入试样外表。金属材料的力学性能金属材料的力学性能 -硬度硬度硬度硬度 洛氏硬度洛氏硬度HRHR 主载荷引起的剩余压入深度:主载荷引起的剩余压入深度:h=h3-h1h=h3-h1金属材料的力学性能金属材料的力学性能 -硬度硬度硬度硬度 洛氏硬度洛氏硬度HRHR 来表示来表示 。金属材料的力学性能金属材料的力学性能 -硬度硬度硬度硬度 为了与习惯上数值越大硬度越高的概念相一致,采用一常数(为了与习惯上数值越大硬度越高的概念相一致,采用一常数(k k)减减去(去(h3-h1h3-h1)的差值表示硬度值。为了简便起见,又规定每的差值表示硬度值。为了简便起见,又规定每0.0020.002mmmm压入压入深度作为一个硬度单位(即刻度盘上一小格。)深度作为一个硬度单位(即刻度盘上一小格。)洛氏硬度值公式如下:洛氏硬度值公式如下:用金钢石圆锥压头:用金钢石圆锥压头:k=0.2k=0.2(用于用于HRAHRA,HRCHRC)用钢球压头:用钢球压头:k=0.26k=0.26(用于用于HRBHRB)硬度符号压头总载荷(KN/kg)表盘上刻度颜色常用硬度值范围使用范围HRA120金刚石圆锥0.5884/60黑色7085碳化物、硬质合金表面淬火等HRB 1.588钢球0.9807/100红色25100有色金属、退火及正火钢等HRC120金钢石圆锥1.4711/150黑色2067调质钢、淬火钢等金属材料的力学性能金属材料的力学性能 -硬度硬度硬度硬度 洛氏硬度测定仅产生很小压痕,并不损坏零件,因而适合于成品检验。设备简单,操作迅速方便。金属材料的力学性能金属材料的力学性能 -硬度硬度硬度硬度 但测一点无代表性,不准确,需多点测量,然但测一点无代表性,不准确,需多点测量,然后取平均值。后取平均值。金属材料的力学性能金属材料的力学性能 -硬度硬度硬度硬度 金属材料的力学性能金属材料的力学性能 -硬度硬度硬度硬度 维氏硬度维氏硬度HVHV 维氏硬度试验法是压入试验法中较精维氏硬度试验法是压入试验法中较精确的一种,确的一种,金属材料的力学性能金属材料的力学性能 -硬度硬度硬度硬度 维氏硬度维氏硬度HVHV 它用顶角为136的金钢石角锥压头,在试样外表施加载荷F压出一个四方锥形压痕,金属材料的力学性能金属材料的力学性能 -硬度硬度硬度硬度 维氏硬度维氏硬度HVHV 测量压痕对角线长度dmm来计算压痕面积Fmm2,金属材料的力学性能金属材料的力学性能 -硬度硬度硬度硬度 维氏硬度维氏硬度HVHV 以P/F的数值表示试样的硬度值。金属材料的力学性能金属材料的力学性能 -硬度硬度硬度硬度 维氏硬度维氏硬度HVHV 可选可选5 5,1010,2020,3030,5050,100100,120120kgkg等等压力。压力。金属材料的力学性能金属材料的力学性能 -硬度硬度硬度硬度 维氏硬度维氏硬度HVHV 小于小于1010kgkg的压力,可以测定显微组织硬度。的压力,可以测定显微组织硬度。金属材料的力学性能金属材料的力学性能 -硬度硬度硬度硬度 维氏硬度维氏硬度HVHV 用来测定金属镀层、薄片金属和用来测定金属镀层、薄片金属和化学热处理如氮化、渗碳等后的外表硬度。化学热处理如氮化、渗碳等后的外表硬度。Hardness tests 硬度试验硬度试验 lBrinell Hardness布氏硬度布氏硬度l 用用D10mm钢球或者硬质钢球或者硬质合金球压入材料外表,用光合金球压入材料外表,用光学仪器观测压痕的直径,可计学仪器观测压痕的直径,可计算出平均载荷。算出平均载荷。l用于低硬度钢以及不超过用于低硬度钢以及不超过40HRC的金属。的金属。l比较:比较:450HB 650HBl 哪个硬度更高?哪个硬度更高?Hardness tests 硬度试验硬度试验 二、Rockwell Hardness 洛氏硬度 four scales (4种标尺):HRA,HRB,HRC,。HRC=Hardness rockwell C(常用),so we only explaine HRC-顶角120度的金刚石圆锥体的压头,测量压痕的深度;用于高硬度的金属,且为厚板;比较:常用值 20-67HRC,哪个硬度更高?金属材料的力学性能金属材料的力学性能 -冲击韧性冲击韧性冲击韧性冲击韧性 冲击韧性冲击韧性ak ak 材料在冲击载荷作用下,抵抗变形和断裂的能力。材料在冲击载荷作用下,抵抗变形和断裂的能力。金属材料的力学性能金属材料的力学性能 -冲击韧性冲击韧性冲击韧性冲击韧性 冲击韧性冲击韧性ak ak 试验说明,载荷速度增加,材料的塑性和韧性下降,脆性增加,易发生突然性破断。金属材料的力学性能金属材料的力学性能 -冲击韧性冲击韧性冲击韧性冲击韧性 冲击韧性冲击韧性ak ak 此时,使用的材料就不能用静载荷下的性能来衡量,而必须用抵抗冲击载荷的作用而不破坏的能力,即冲击韧性来衡量。金属材料的力学性能金属材料的力学性能 -冲击韧性冲击韧性冲击韧性冲击韧性 冲击韧性冲击韧性ak ak 金属材料的力学性能金属材料的力学性能 -冲击韧性冲击韧性冲击韧性冲击韧性 冲击韧性冲击韧性ak ak 冲击功冲击功:A Ak k=mg(h=mg(h1 1-h-h2 2)(J)(J)金属材料的力学性能金属材料的力学性能 -冲击韧性冲击韧性冲击韧性冲击韧性 冲击韧性冲击韧性ak ak 金属材料的力学性能金属材料的力学性能 -冲击韧性冲击韧性冲击韧性冲击韧性 冲击韧性冲击韧性ak ak A:A:试样缺口处原试样缺口处原始截面积始截面积(cm2)(J/cmJ/cm2 2)Impact tests 冲击试验 lImpact strength:冲击强度lCharpy Vee:摆锤式冲击试样;开有 V型缺口;lNotched Izod:悬臂梁式冲击试样;开有缺口;例:图示为五种材料拉伸试验时测得的应力例:图示为五种材料拉伸试验时测得的应力-应变曲线,试问:应变曲线,试问:1、试比较各材料的刚度E、强度b、s和塑性。45 45钢钢 铝青铜铝青铜 35 35钢钢硬铝硬铝 纯铜纯铜例:图示为五种材料拉伸试验时测得的应力例:图示为五种材料拉伸试验时测得的应力-应变曲线,试问:应变曲线,试问:2、应力=300MPa时,各材料处于什么状态?45 45钢钢 铝青铜铝青铜 35 35钢钢硬铝硬铝 纯铜纯铜例:图示为五种材料拉伸试验时测得的应力例:图示为五种材料拉伸试验时测得的应力-应变曲线,试问:应变曲线,试问:3、如果用35钢制成的轴在使用过程中有较大的弹性弯曲变形,改用45钢能否减少弹性变形?假设已经产生塑性变形采用45钢能否减少塑性变形吗?45 45钢钢 铝青铜铝青铜 35 35钢钢硬铝硬铝 纯铜纯铜习题习题1 1某企业购入一批15钢,制成d0=10mm的圆形截面短试样,经过拉伸试验后,测得Fb=33.81KN,Fs=20.68KN,Lk=65mm,dk=6mm,试问这批15钢的力学性能是否合格?习题2、一紧固螺栓使用后发现有塑性变形伸长,试分析材料的哪些性能指标没到达要求?
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