第一章-金属材料的基本知识课件.ppt
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- 第一章 金属材料 基本知识 课件
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1、余小燕 郑 毅 主编章第一章 金属材料基本知识 金属材料的力学性能 金属与合金的晶体结构与结晶 金属材料的力学性能第一章 金属材料基本知识 强度 塑性 硬度 冲击韧度 疲劳强度第一章 金属材料基本知识 金属材料的性能对零件的使用和加工有十分重要的作用 在机械制造领域选用材料时在机械制造领域选用材料时,大多以力学性能为主要依据大多以力学性能为主要依据 力学性能是指材料在各种载荷作用下表现出来的抵抗力力学性能是指材料在各种载荷作用下表现出来的抵抗力 金属材料性能的主要种类如表所示第一章 金属材料基本知识第一章 金属材料基本知识 强度 强度是金属材料在载荷作用下抵抗塑性变形或断裂的能力。 根据载荷作
2、用方式的不同,强度可分为:根据载荷作用方式的不同,强度可分为: 抗拉强度() 抗压强度() 抗弯强度() 抗剪强度() 一般情况下,多以抗拉强度为判断金属强度大小的指标。一般情况下,多以抗拉强度为判断金属强度大小的指标。拉伸曲线第一章 金属材料基本知识 强度图1.1 低碳钢的拉伸曲线图拉伸曲线第一章 金属材料基本知识 强度()()弹性变形阶段弹性变形阶段()()屈服阶段屈服阶段()()均匀塑性变形阶段均匀塑性变形阶段()()缩颈阶段缩颈阶段拉伸曲线第一章 金属材料基本知识 强度 ()()弹性变形阶段弹性变形阶段 试样的伸长量与载荷成正比增加试样的伸长量与载荷成正比增加 此时若卸载此时若卸载,
3、,试样能完全恢复原状试样能完全恢复原状 为能恢复原状的最大拉力为能恢复原状的最大拉力拉伸曲线第一章 金属材料基本知识 强度 ()()屈服阶段屈服阶段 当载荷超过后当载荷超过后, ,试样除产生弹性变形外试样除产生弹性变形外, ,开始出现塑性变形开始出现塑性变形 当载荷增加到时当载荷增加到时, ,图形上出现平台图形上出现平台, ,即载荷不增加即载荷不增加, ,试样继续伸试样继续伸长长, ,材料丧失了抵抗变形的能力材料丧失了抵抗变形的能力, ,这种现象叫屈服这种现象叫屈服 称为屈服载荷称为屈服载荷拉伸曲线第一章 金属材料基本知识 强度 ()()均匀塑性变形阶段均匀塑性变形阶段 载荷超过后载荷超过后,
4、 ,试样开始产生明显塑性变形试样开始产生明显塑性变形, ,伸长量随载荷增加伸长量随载荷增加而增大而增大 为试样拉伸试验的最大载荷为试样拉伸试验的最大载荷拉伸曲线第一章 金属材料基本知识 强度 ()()缩颈阶段缩颈阶段 载荷达到最大值后载荷达到最大值后, ,试样局部开始急剧缩小试样局部开始急剧缩小, ,出现出现“缩颈缩颈”现现象象 点时试样发生断裂点时试样发生断裂第一章 金属材料基本知识 强度强度指标 金属材料的强度是用应力来度量的。金属材料的强度是用应力来度量的。 常用的强度指标有屈服点和抗拉强度。常用的强度指标有屈服点和抗拉强度。 () ()屈服点屈服点在拉伸过程中,载荷不增加,试样还继续发
5、生变形的最小应力()。第一章 金属材料基本知识 强度强度指标 金属材料的强度是用应力来度量的。金属材料的强度是用应力来度量的。 常用的强度指标有屈服点和抗拉强度。常用的强度指标有屈服点和抗拉强度。 () ()抗拉强度抗拉强度金属材料在拉断前所承受的最大应力()第一章 金属材料基本知识 塑性 塑性是金属材料在载荷作用下产生塑性变形塑性是金属材料在载荷作用下产生塑性变形(或永久变形或永久变形)而不而不 断裂的能力。断裂的能力。 常用塑性指标是常用塑性指标是 断后伸长率断后伸长率拉伸试验试样拉断后,标距长度的相对伸长值()第一章 金属材料基本知识 塑性 塑性是金属材料在载荷作用下产生塑性变形塑性是金
6、属材料在载荷作用下产生塑性变形(或永久变形或永久变形)而不而不 断裂的能力。断裂的能力。 常用塑性指标是常用塑性指标是 断面收缩率断面收缩率拉伸试样拉断后试样截面积的收缩率为()第一章 金属材料基本知识 硬度 硬度是指金属材料抵抗外物压入其表面的能力硬度是指金属材料抵抗外物压入其表面的能力,即金属材料抵抗即金属材料抵抗 局部塑性变形或破坏的能力。局部塑性变形或破坏的能力。 硬度是衡量金属材料软硬程度的指标。硬度是衡量金属材料软硬程度的指标。 常用的硬度指标有布氏硬度、洛氏硬度和维氏硬度等。常用的硬度指标有布氏硬度、洛氏硬度和维氏硬度等。 将一定直径的压头,在一定的载荷下垂直压入试样表面,保持规
7、定的时间后卸载,压痕表面所承受的平均应力值称为布氏硬度值,以表示。图为布氏硬度试验原理图。第一章 金属材料基本知识 硬度 布氏硬度图1.2 布氏硬度试验原理图压() 用规定的载荷,将顶角为的圆锥形金刚石压头或直径为的淬火钢球压入金属表面,取其压痕深度计算硬度的大小,这种硬度称为洛氏硬度。第一章 金属材料基本知识 硬度 洛氏硬度图1.3 洛氏硬度试验原理图第一章 金属材料基本知识 硬度 维氏硬度 用的载荷,将顶角为的金刚石四方角锥体压头压入金属表面,以其压痕面积除载荷所得的商称为维氏硬度。布氏硬度计主要用来布氏硬度计主要用来测量灰铸铁、有色金测量灰铸铁、有色金属以及经退火、正火属以及经退火、正火
8、和调质处理的钢材等和调质处理的钢材等材料材料HRA主要用于测量硬主要用于测量硬质合金、表面淬火钢质合金、表面淬火钢等等;HRB主要用于测量主要用于测量软钢、退火钢、铜合软钢、退火钢、铜合金等金等;HRC主要用于测主要用于测量一般淬火钢件量一般淬火钢件维氏硬度适用于测定厚维氏硬度适用于测定厚度为度为0.30.5mm的的薄层材料薄层材料,或厚度为或厚度为0.030.05mm的的表面硬化层的硬度表面硬化层的硬度第一章 金属材料基本知识第一章 金属材料基本知识 冲击韧度图1.4 冲击试验示意图1 摆锤 2试样 冲击韧度是金属材料抵抗冲击载荷作用而不破坏的能力,通常用一次摆锤冲击试验来测定。 冲击吸收功
9、冲击吸收功()除以试样缺口处的除以试样缺口处的 截面积截面积,即可得到材料的冲击韧度即可得到材料的冲击韧度() 冲击韧度冲击韧度值愈大值愈大,表明材料的表明材料的 韧性愈好韧性愈好,受到冲击时不易断裂。受到冲击时不易断裂。第一章 金属材料基本知识 疲劳强度 虽然零件所受应力远低于材料的屈服点虽然零件所受应力远低于材料的屈服点,但在长期使用中往往会但在长期使用中往往会 突然发生断裂突然发生断裂,这种破坏过程称为疲劳断裂。这种破坏过程称为疲劳断裂。 工程上规定工程上规定,材料经无数次重复交变载荷作用而不发生断裂的最材料经无数次重复交变载荷作用而不发生断裂的最大应力称为疲劳强度。大应力称为疲劳强度。
10、 材料的疲劳强度与其合金化学成分、内部组织及缺陷、表面划痕材料的疲劳强度与其合金化学成分、内部组织及缺陷、表面划痕及零件截面突然改变等有关。及零件截面突然改变等有关。第一章 金属材料基本知识 疲劳强度图1.5 疲劳曲线曲线表明曲线表明材料受的交变应力材料受的交变应力越大越大,则断裂时应力则断裂时应力循环次数循环次数(N)越少越少,反之反之,则则N越大。越大。当应力低于一定值当应力低于一定值时时,试样经无限周次试样经无限周次循环也不破坏循环也不破坏,此应此应力值称为材料的疲力值称为材料的疲劳强度劳强度,用用r表示表示提高零件疲劳提高零件疲劳强度的方法强度的方法改善结构设计改善结构设计避免应力集中
11、避免应力集中提高加工工艺减提高加工工艺减少内部组织缺陷少内部组织缺陷降低零件降低零件表面粗糙度表面粗糙度表面强化方法表面强化方法表面淬火表面淬火表面液压表面液压喷丸处理喷丸处理第一章 金属材料基本知识第一章 金属材料基本知识 金属与合金的晶体结构与结晶 金属的晶体结构 纯金属的结晶 合金的晶体结构 铁碳合金第一章 金属材料基本知识纯铁纯铁纯铜纯铜纯铝纯铝晶体晶体 金属的晶体结构晶体与非晶体玻璃玻璃沥青沥青松香松香非晶体非晶体第一章 金属材料基本知识 金属的晶体结构图1.6 简单立方晶格与晶胞示意图晶格与晶胞第一章 金属材料基本知识 金属的晶体结构三种典型的金属晶格类型图1.7 常见金属晶格的晶
12、胞三种典型的金属晶格类型体心立方晶格面心立方晶格密排立方晶格铬、钨、钼、钒等铬、钨、钼、钒等铝、铜、铅、金等铝、铜、铅、金等镁、锌、铍、镉、镁、锌、铍、镉、钛等钛等第一章 金属材料基本知识第一章 金属材料基本知识 纯金属的结晶 金属的结晶一般是指金属由液态转变为固态的过程。金属的结晶一般是指金属由液态转变为固态的过程。 纯金属的晶体结构是在结晶过程中逐步形成的。纯金属的晶体结构是在结晶过程中逐步形成的。 研究结晶的规律对于探索改善金属材料性能的途径有重要的意研究结晶的规律对于探索改善金属材料性能的途径有重要的意义。义。第一章 金属材料基本知识 纯金属的结晶纯金属的冷却曲线图1.8 纯金属的冷却
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