第三章-材料在冲击载荷下的力学性能课件.ppt
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1、1 第三章第三章 材料在冲击载荷下的力学性能材料在冲击载荷下的力学性能 前面我们讲述的是材料在常温、静载下的力学前面我们讲述的是材料在常温、静载下的力学性能。工程中,还有许多机件是快速加载即冲击载性能。工程中,还有许多机件是快速加载即冲击载荷及低温条件下工作的,如:汽车在凸凹不平的道荷及低温条件下工作的,如:汽车在凸凹不平的道路上行驶;飞机的起飞和降落;材料的压力加工等;路上行驶;飞机的起飞和降落;材料的压力加工等;其性能将与常温、静载的不同。其性能将与常温、静载的不同。 冲击载荷与静载的主要差异冲击载荷与静载的主要差异:加载速率不同加载速率不同,是指载荷施加于试样或机件的速率,用单是指载荷施
2、加于试样或机件的速率,用单位时间内应力增加的数值表示位时间内应力增加的数值表示。 2 因加载速率提高,形变速率也随之增加,形变速因加载速率提高,形变速率也随之增加,形变速率是单位时间的变形量。因此,用率是单位时间的变形量。因此,用形变速率形变速率(又分绝(又分绝对变形速率和相对变形速率)对变形速率和相对变形速率)可以间接地反映加载速可以间接地反映加载速率的变化率的变化。相对变形速率又称应变率相对变形速率又称应变率。 不同机件的应变速率范围大约为不同机件的应变速率范围大约为10-6106s-1。静。静拉伸试验的应变速率为拉伸试验的应变速率为10-510-2s-1,冲击试验的应,冲击试验的应变速率
3、为变速率为102104s-1。试验表明,应变速率在。试验表明,应变速率在10-410-2s-1内,金属的力学性能没有明显变化,可按静载内,金属的力学性能没有明显变化,可按静载荷处理。荷处理。当应变速率大于当应变速率大于1010-2-2s s-1-1时,力学性能将发生时,力学性能将发生明显变化明显变化。 3 缺口缺口 冲击载荷冲击载荷 降低温度降低温度 钢的冷脆是一种低能量断裂,一般为解理断裂,钢的冷脆是一种低能量断裂,一般为解理断裂,有时为准解理断裂或沿晶断裂。有时为准解理断裂或沿晶断裂。冷脆的断裂功极低,冷脆的断裂功极低,后果是灾难性的后果是灾难性的。(原因是断裂面间距为原子间距,。(原因是
4、断裂面间距为原子间距,力的作用距离只有力的作用距离只有0.1nm数量级,即使力很大,断数量级,即使力很大,断裂所消耗的功裂所消耗的功W=F.S也相当低)。也相当低)。 使塑性变形得不到充分发展,更使塑性变形得不到充分发展,更灵敏地反映材料的灵敏地反映材料的变脆倾向变脆倾向。 (脆断趋势)(脆断趋势)43-1 3-1 冲击载荷下金属变形和断裂的特点冲击载荷下金属变形和断裂的特点 冲击载荷下,整个承载系统承受冲击能,所以冲击载荷下,整个承载系统承受冲击能,所以机件、与机件相连物体的机件、与机件相连物体的刚度刚度都直接影响冲击过程都直接影响冲击过程的时间,从而影响加速度和惯性力的大小的时间,从而影响
5、加速度和惯性力的大小。 由于由于冲击过程持续时间短,测量不准确,难于冲击过程持续时间短,测量不准确,难于按惯性力计算机件内的应力按惯性力计算机件内的应力,所以机件在冲击载荷,所以机件在冲击载荷下所受的应力,通常下所受的应力,通常假定冲击能全部转换为机件内假定冲击能全部转换为机件内的弹性能的弹性能,再按能量守恒法计算。,再按能量守恒法计算。5 1、应变率对金属材料的弹性行为及弹性模量应变率对金属材料的弹性行为及弹性模量没有影响没有影响。 因弹性变形是以声速在介质中传播的,声速因弹性变形是以声速在介质中传播的,声速在金属介质中相当大,钢中为在金属介质中相当大,钢中为4982 m/s,普通摆,普通摆
6、锤冲击时绝对变形速率只有锤冲击时绝对变形速率只有55.5m/s,冲击弹性,冲击弹性变形总能跟上冲击力的变化。变形总能跟上冲击力的变化。6 2、金属材料在冲击载荷作用下塑性变形难于充金属材料在冲击载荷作用下塑性变形难于充分进行分进行,原因为,原因为: 冲击载荷下冲击载荷下应力水平比较高应力水平比较高,滑移临界切应,滑移临界切应力增大,力增大,产生附加强化产生附加强化;使许多位错源同时起作用,;使许多位错源同时起作用,抑制了单晶体中易滑移阶段的产生与发展抑制了单晶体中易滑移阶段的产生与发展。 冲击载荷冲击载荷增加了位错密度和滑移系数目增加了位错密度和滑移系数目,出,出现孪晶,减小了位错运动自由行程
7、平均长度,增加现孪晶,减小了位错运动自由行程平均长度,增加了点缺陷的浓度。了点缺陷的浓度。7 静载荷作用时静载荷作用时:塑性变形比较均匀的分布在各个:塑性变形比较均匀的分布在各个晶粒中;晶粒中; 冲击载荷作用时冲击载荷作用时:塑性变形则比较集中于某一局:塑性变形则比较集中于某一局部区域,反映了塑性变形不均匀。部区域,反映了塑性变形不均匀。 这种不均匀限制了塑性变形的发展,导致了这种不均匀限制了塑性变形的发展,导致了屈服屈服强度、抗拉强度的提高,强度、抗拉强度的提高,且屈服强度提高的较为明显,且屈服强度提高的较为明显,抗拉强度提高的较少。抗拉强度提高的较少。如图所示如图所示。 3、材料塑性和应变
8、速率之间无单值依存关系材料塑性和应变速率之间无单值依存关系。8 4 4、随应变率增加,塑性、韧性与断裂方式有、随应变率增加,塑性、韧性与断裂方式有关。关。 如果在一定加载条件及温度下:如果在一定加载条件及温度下: 材料产生正断材料产生正断,则断裂应力变化不大,随应,则断裂应力变化不大,随应变率的增加塑性减小;变率的增加塑性减小; 如果如果材料产生切断材料产生切断,则断裂应力随着应变率,则断裂应力随着应变率提高显著增加,塑性的变化不一定,可能不变或提提高显著增加,塑性的变化不一定,可能不变或提高。高。93-2 3-2 冲击弯曲和冲击韧性冲击弯曲和冲击韧性 一、冲击韧性一、冲击韧性 是指材料在冲击
9、载荷作用下吸收(弹性变形功)是指材料在冲击载荷作用下吸收(弹性变形功)塑性变形功和断裂功的能力塑性变形功和断裂功的能力。常用标准试样的。常用标准试样的冲击冲击吸收功吸收功A AK K来表示。来表示。 二、冲击试样二、冲击试样 如图所示如图所示 1、冲击弯曲试验试样的种类:、冲击弯曲试验试样的种类: 夏比夏比v型缺口冲击试样(我国以前称夏氏试样)型缺口冲击试样(我国以前称夏氏试样) 夏比夏比u型缺口冲击试样(我国以前称梅氏试样)型缺口冲击试样(我国以前称梅氏试样) 无缺口冲击试样无缺口冲击试样:适用于脆性材料(球铁、工具:适用于脆性材料(球铁、工具钢、淬火钢等)钢、淬火钢等) 缺口试样缺口试样1
10、0 2、冲击试样、冲击试样开缺口的目的开缺口的目的 使缺口附近造成应力集中,保证在缺口处破使缺口附近造成应力集中,保证在缺口处破断。断。 缺口的深度和尖锐程度对冲击吸收功影响显缺口的深度和尖锐程度对冲击吸收功影响显著。缺口越深、越尖锐,著。缺口越深、越尖锐,Ak值越小,材料表现的值越小,材料表现的脆性越大。脆性越大。 所以,不同类型和尺寸试样的所以,不同类型和尺寸试样的Ak值不能相互值不能相互换算和直接比较。换算和直接比较。 11 三、冲击弯曲试验原理三、冲击弯曲试验原理 1、冲击试验的分类:按其服役工况有:、冲击试验的分类:按其服役工况有:图图 简支梁下的冲击弯曲试验(夏比冲击试验)简支梁下
11、的冲击弯曲试验(夏比冲击试验) 悬臂梁下的冲击弯曲试验(艾氏冲击试验)悬臂梁下的冲击弯曲试验(艾氏冲击试验) GB/T41581984 冲击拉伸试验冲击拉伸试验 冲击扭转试验冲击扭转试验 按试验温度可分为高温、低温和常温冲击试验,按试验温度可分为高温、低温和常温冲击试验,按试样的缺口类型可分为按试样的缺口类型可分为V型和型和U型两种冲击试验。现型两种冲击试验。现行国家标准行国家标准GB/T2292007金属材料金属材料 夏比摆锤冲夏比摆锤冲击试验方法击试验方法将以上所涉及的试验方法统一合并在一将以上所涉及的试验方法统一合并在一个标准内,更加便于执行。个标准内,更加便于执行。 2 2、冲击弯曲试
12、验、冲击弯曲试验: GB/T229-2007金属材料金属材料 夏比摆锤冲击试验方夏比摆锤冲击试验方法法规定,规定,如图所示如图所示。冲击吸收能量。冲击吸收能量K(1994年标准年标准为冲击吸收功为冲击吸收功Ak):):KGH1-GH2=G(H1-H2)mg(H1-H2) 对采用对采用u型缺口和型缺口和v型缺口的试样,其冲击吸收功型缺口的试样,其冲击吸收功分别用分别用Aku和和Akv来表示。试验前需对来表示。试验前需对试验机试验机进行校核。进行校核。 旧标准使用旧标准使用ak(冲击韧性)作为性能指标。(冲击韧性)作为性能指标。 (J/cm2)NkkFAa 13 新标准新标准冲击吸收能量冲击吸收能
13、量K K的表示方法的表示方法: 为了表示不同类型冲击试样的试验结果,两为了表示不同类型冲击试样的试验结果,两种类型试样在两种摆锤刀刃下的吸收能量用如下种类型试样在两种摆锤刀刃下的吸收能量用如下符号表示,以示区别:符号表示,以示区别: V型缺口试样在型缺口试样在2mm摆锤刀刃下的冲击吸收摆锤刀刃下的冲击吸收能量,表示为能量,表示为KV2; V型缺口试样在型缺口试样在8mm摆锤刀刃下的冲击吸收摆锤刀刃下的冲击吸收能量,表示为能量,表示为KV8; U型缺口试样在型缺口试样在2mm摆锤刀刃下的冲击吸收摆锤刀刃下的冲击吸收能量,表示为能量,表示为K U2; U型缺口试样在型缺口试样在8mm摆锤刀刃下的冲
14、击吸收摆锤刀刃下的冲击吸收能量,表示为能量,表示为K U8。14 四、冲击值的意义和讨论四、冲击值的意义和讨论 1、a ak k值没有明确的物理意义值没有明确的物理意义 其一:冲断试样时其一:冲断试样时所消耗的能量并非沿试样截所消耗的能量并非沿试样截面均匀分布面均匀分布,而是主要被缺口附近的体积吸收,缺,而是主要被缺口附近的体积吸收,缺口附近与缺口远处吸收的能量在数值上相差极大。口附近与缺口远处吸收的能量在数值上相差极大。 其二:其二:吸收能量是体积的而不是面积吸收能量是体积的而不是面积,所以用,所以用单位面积吸收的能量单位面积吸收的能量ak来表示材料冲击条件下的韧来表示材料冲击条件下的韧性,
15、其物理意义不够明确。性,其物理意义不够明确。 15 2、A Ak k或或K K值相同的材料,其韧性不一定相同值相同的材料,其韧性不一定相同 因为,试样所吸收的冲击能量包括了三部分,因为,试样所吸收的冲击能量包括了三部分,即弹性变形功、塑性变形功和裂纹扩展功。对不即弹性变形功、塑性变形功和裂纹扩展功。对不同的材料,冲击吸收功数值可能相同,但这三部同的材料,冲击吸收功数值可能相同,但这三部分各占的比例确不一定相同。而真正能显示材料分各占的比例确不一定相同。而真正能显示材料韧性好坏的是后两部分,尤其是裂纹扩展功的大韧性好坏的是后两部分,尤其是裂纹扩展功的大小。小。16 3 3、冲击吸收能量冲击吸收能
16、量K K(冲击吸收功(冲击吸收功A AK K)并非完)并非完全用于试样变形和破断。全用于试样变形和破断。 冲击试验时,摆锤所消耗的总功冲击试验时,摆锤所消耗的总功k一部分一部分用用于试样的变形和破断。于试样的变形和破断。另一部分另一部分消耗于试样的掷消耗于试样的掷出、机身振动、克服空气阻力以及轴承和测量机出、机身振动、克服空气阻力以及轴承和测量机构中的摩擦消耗,在摆锤试验时这部分功是忽略构中的摩擦消耗,在摆锤试验时这部分功是忽略不计的。不计的。当摆锤轴线与缺口中心线不一致时当摆锤轴线与缺口中心线不一致时,上,上述功耗比较大,所以不同试验机和不同人员操作述功耗比较大,所以不同试验机和不同人员操作
17、的的k值相差值相差1030。 17 五、冲击试验的应用五、冲击试验的应用 尽管用尽管用ak、Ak或或K作为一个力学性能指标来表作为一个力学性能指标来表示冲击韧性存在着各种不足之处,但其值的大小示冲击韧性存在着各种不足之处,但其值的大小对材料的组织十分敏感,能敏感地反映出材料品对材料的组织十分敏感,能敏感地反映出材料品质、宏观缺陷和显微组织的微小变化。同时,在质、宏观缺陷和显微组织的微小变化。同时,在生产上的长期应用,已经积累了大量有价值的资生产上的长期应用,已经积累了大量有价值的资料和数据。常用来检验冶金、热加工质量。现在料和数据。常用来检验冶金、热加工质量。现在还广泛应用在以下几个方面:还广
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