材料物理-材料的受力形变-PPT课件.ppt
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《材料物理-材料的受力形变-PPT课件.ppt》由用户(三亚风情)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 材料 物理 形变 PPT 课件
- 资源描述:
-
1、材料物理-材料的受力形变材料科学材料科学物理科学物理科学材料材料物理物理绪绪 论论物理学概念、原理等物理学模型材料性能v研究内容:研究内容: 物理性能与材料的成分、结物理性能与材料的成分、结 构、工艺过构、工艺过程的关系及其变化规律。程的关系及其变化规律。热学热学性能性能电学电学性能性能光学光学性能性能 材料物理性能材料物理性能磁学磁学性能性能声学声学性能性能力学性能力学性能v本课程的内容庞杂,每章都自成体系。从四本课程的内容庞杂,每章都自成体系。从四个方面进行学习:基本概念、物理本质、影个方面进行学习:基本概念、物理本质、影响因素和分析应用。响因素和分析应用。v学习要求:学习要求:v1 1、
2、掌握基本概念、掌握基本概念v2 2、定性了解各种物理性能的物理本质、定性了解各种物理性能的物理本质v使用教材:使用教材:本课程讲授内容 一、力学性能一、力学性能 二、热学性能二、热学性能 三、电学性能三、电学性能 四、磁学性能四、磁学性能考核办法:考核办法:期末考试期末考试80% ,平时,平时20% 。平时成绩:平时成绩:测验测验3次次 75% , 出勤出勤25%。迟到迟到5次或旷课次或旷课3次及以上,出勤成绩为次及以上,出勤成绩为0分;分;8l2.1 应力和应变应力和应变l2.2 弹性形变弹性形变l2.3 滞弹性滞弹性l2.4 材料的塑性形变材料的塑性形变l2.5材料的高温蠕变材料的高温蠕变
3、第第2章章 材料的受力形变材料的受力形变 各种材料在外力作用下,发生形状和大小的变化,称之为形变形变。形变:形变:形变方式:作用力较小 弹性形变(可逆); 作用力较大 塑性形变(不可逆);高温恒应力条件下 蠕变;ss基本力学行为:材料受力 弹性形变 塑性形变 断裂基本力学指标:强度 塑性 韧性sb屈服强度屈服强度 抗拉强度抗拉强度 延伸率延伸率 断面收缩率断面收缩率 材料在外力作用下都要产生内力,同时发生形变。通常内力用应力描述,形变则用应变表示。 应力的应力的定义:单位面积上所受的内力。 一、应一、应 力力SFPa2.1 应力和应变应力和应变FSL0LS0伸长伸长外力面积应力MPaGPa单位
4、:1 Pa=1 N/m2 AFT00SF 分类:工程应力(名义应力):真实应力:FSL0LS0伸长伸长变形小时:T0 分类:正应力 :剪切应力 :同作用面垂直的称为正应力,同作用面平行的称为切应力,正应力引起材料的伸长或缩短,切应力引起材料的畸变,并使材料发生转动。S01. 单向拉伸应变单向拉伸应变000)(LLLLLF二、应变二、应变应变是用来描述物体内部各质点之间的相对位移。名义应变名义应变 :真实应变:真实应变:0ln0LLLdLLLtrue量纲:无量纲:无0L0LLSL0LS0伸长伸长F名义应变和真实应变名义应变和真实应变0L)1ln()1ln(lnln0000LLLLLLLtrue通
5、常为了方便起见都用名义应变。小形变时基本相同小形变时基本相同大形变时差别较大形变时差别较大0L0LLSL0LS0FLLFAOBOAOByx,2. 剪应变剪应变定义:物体内部一体积元上的二个面元之间的夹角的变化。xyBOAtanLU外力方向与作用面平行切应力3. 压缩应变(体积应变)压缩应变(体积应变)000VVVVVV0V受流体静压力作用压缩应力 静压力静压力 P压缩应变三、应力与应变曲线三、应力与应变曲线不同材料的变形行为不同不同材料的变形行为不同l1.脆性材料(陶瓷)脆性材料(陶瓷):如上图曲线(a),即在弹性变形后没有塑性变形(或塑性变形很小)接着就是断裂,总弹性应变能非常小。不同材料的
6、变形行为不同。不同材料的变形行为不同。l2.延性材料(金属):延性材料(金属):如上图曲线(b) 开始为弹性形变,接着有一段弹塑性形变,然 后才断裂,总变形能很大。l3.弹性材料(橡胶):弹性材料(橡胶):如上图曲线(c),没有残余形变。 材料的形变是重要的力学性能,与材料材料的形变是重要的力学性能,与材料的制造、加工和使用都有着密切的关系。因的制造、加工和使用都有着密切的关系。因此,研究材料在受力情况下产生形变的规律此,研究材料在受力情况下产生形变的规律是有重要意义的。是有重要意义的。2.2 弹弹 性性 形形 变变xx 物体在外力的作用下会发生形变, 当外力撤销后有些物体可以恢复到原来 的形
7、状。物体这种能消除由外力引起的形变的性能,称为弹性弹性。 外力去除后,形变完全消失的现象叫弹性形变弹性形变。 一、一、 虎克定律(虎克定律(应力与应变的关系)应力与应变的关系)xaa以单向拉伸为例以单向拉伸为例各向同性体Exxxz弹性模量弹性模量aaxu 弹性模量,对各向同性体为一常数。表示材料抵抗弹性变形的能力。E应变应力弹性模量ExxEbbbbbccccczyu当长方体伸长时,侧向要发生横向收缩。 zyx,横向变形系数(泊松比)泊松比)泊松比:表示材料在受外力作用时,侧向收缩能力泊松比:表示材料在受外力作用时,侧向收缩能力xzxy5 . 00对于弹性形变,金属材料的泊松比为0.290.33
8、,无机材料为0.20.25。u长方体在单向正应力 作用下EEExzxxyxxxu若长方体各面分别受有均匀分布的正应力 ,则在各方面的总应变可以将三个应力分量中的第一个应力分量引起的应变分量叠加而求得。EEEEzyxzyxx)(zyx,xxyyzu广义虎克定律为:EEEyxzzzxyyzyxx)()()(EE虎克定律:对于剪切应变,则有:式中 为剪切模量或切变模量。 之间有下列关系:P,EG12EGGGG 各向同等的压力 除以体积变化为材料的体积弹性模量。213 EVVPKK对于均匀压缩应变则有:000VVVVVPPzyx KP弹性模量拉伸模量E剪切模量G体积模量KPKGE12EG213 EK关
9、系:12EG213 EK理论上:5 . 0032EEG 3EK二、二、 弹性变形机理弹性变形机理1、弹性的特点、弹性的特点 (1)可逆性)可逆性(2)单值线性(线弹性)单值线性(线弹性)(3)变形量较小)变形量较小 一般:金属、陶瓷、结晶态高聚物小于一般:金属、陶瓷、结晶态高聚物小于1% 例外:橡胶态高聚物:例外:橡胶态高聚物:1000%、非线性、非线性 2、弹性变形的本质(过程)无外力作用时,原子在平衡位置作微振动。 弹性变形本质:构成材料的原子(离子)或分子从平衡位置产生可逆位移的反映。在 r0 附近r0rr skrF)(tan)(rFks弹性常数:sk结论:结论:ks的大小反映了原子间的
10、作用力曲线在r = r0处斜率大小。3、原子间相互作用力和弹性常数的关系、原子间相互作用力和弹性常数的关系r4、原子间的势能与弹性常数的关系、原子间的势能与弹性常数的关系20021)()()(00rrdrdudrdurururu00rdrdu2021)()(0rdrdururur2021)()(0rdrdururu022)(rdruddrrduF022rsdrudk就是势能曲线在最小值处的曲率,它是与无关的常数。结论:弹性系数ks的大小实质上反映了原子间势能曲线极小值尖峭度的大小。r022rsdrudk弹性系数ks对于一定的材料它是个常数,它代表了对原子间弹性位移的抗力,即原子结合力。)(rF
11、ks5、弹性模量、弹性模量 弹性模量E是一个重要的材料常数,它是原子间结合强度的一个标志。400rUE 微观上:表征了原子间结合能的大小。宏观上:表征了材料抵抗弹性变形的能力。弹性模量弹性模量E:E共价键 E离子键 E金属键 E分子键E无机非金属 E金属 E高聚物E化学键 E物理键三、弹性模量的影响因素三、弹性模量的影响因素量。量。弹性模量弹性模量E:弹性模量弹性模量。弹性模量弹性模量,量量209 . 09 . 11PPEEE0材料无气孔时的弹性模量 ,P 为气 孔率.7、两相复合材料的弹性横量u在两相系统中,总弹性模量在高弹性模量成分与低弹性模量成分的数值之间。假定两相系统的泊松比相同并联模
12、型串联模型BABAFFFSSESSEESESESESSSBBAABBBAAABBAABBAABBAAvEvEEVVEVVEE1BAvvvA 、 vB分别为两相的体积分数EA 、 EB分别为分别为两相的弹性模量ABASBS并联模型E为两相系统弹性模量的最高值,叫上限模量。条件BABALLLFFFBABALLELLEELELELELLLLLLBBAABBBAAABBAABA111BBAABBAAEvEvEVVEVVEE1111BALLL 两相系统弹性模量的最低值也叫下限模量。串联模型条件 2 2.3 3 滞弹性滞弹性 对于理想弹性理想弹性固体,作用应力会立即引起弹性应变,一旦应力消除,应变也随之立
13、即消除。 对于实际固体相应于最大应力的弹性应变滞后于引起这个应变的最大负荷。因此测得的弹性模量随时间而变化。弹性模量依赖于时间的现象称为滞弹性滞弹性。加载卸载11100滞弹性:滞弹性:应变滞后于应力 一、理想模型 2 2.3 3.1 1 力学模型力学模型 1.虎克固体模型EG或力学元件力学特性流动时有速度梯度 存在dydv流动阻力内摩擦力FSdydvF dydvsPa,:粘度切应力 2.牛顿液体模型(1)牛顿粘性定律 两块相距为Y的平板,两板间充满均匀的真实流体,平板面积S足够大。粘度是流体粘滞性的一种量度,是流体流动力对其内部摩擦现象的一种表示,粘度大表现内摩擦力大。 dtddtdydxdy
14、dtdx1剪切速率dydv速度梯度速度梯度=剪切速率剪切速率粘度的物理意义:产生单位剪切速率所需要的剪切应力 牛顿粘性定律牛顿粘性定律牛顿粘性定律ttdydvdtddtd牛顿液体模型dtd)(力学元件tt力学特性dtdE弹簧粘壶二、组合模型 麦克斯韦液体是一种液态粘弹性物体,是内部结构由弹性和粘性两种成分组成的聚集体。1.麦克斯韦模型G运动方程:G应力变化速率dtddtd应用:应力松弛串联模型二、组合模型 麦克斯韦液体是一种液态粘弹性物体,是内部结构由弹性和粘性两种成分组成的聚集体。1.麦克斯韦模型G运动方程:G应力变化速率dtddtd应用:应力松弛串联模型1221t2.开尔文固体模型固态粘弹
展开阅读全文