无机材料的受力变形课件.ppt
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- 无机 材料 变形 课件
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1、第一章主要内容主要内容n无机材料的应力、应变及弹性形变无机材料的应力、应变及弹性形变n无机材料中晶相的塑性形变无机材料中晶相的塑性形变n高温下玻璃相的粘性流动高温下玻璃相的粘性流动n无机材料的高温蠕变无机材料的高温蠕变1.11.1应力、应变应力、应变n力学性能或机械性能(力学性能或机械性能(Mechanical Property):):材料承受外力作用、抵抗材料承受外力作用、抵抗形变的能力及其破坏规律形变的能力及其破坏规律n形变(形变(Deformation):):材料在外力的材料在外力的作用下发生形状与尺寸的变化。材料的作用下发生形状与尺寸的变化。材料的形变是重要的力学性能,与材料的制造、形
2、变是重要的力学性能,与材料的制造、加工和使用有密切的联系。加工和使用有密切的联系。不同材料的不同材料的应力应力应变关系示意图应变关系示意图弹性变形弹性变形断裂断裂塑性变形塑性变形材料的特征材料的特征n脆性材料:脆性材料:在弹性变形后没有塑性在弹性变形后没有塑性形变,接着就是断裂,总弹性应变形变,接着就是断裂,总弹性应变能非常小。能非常小。-绝大多数无机材料。绝大多数无机材料。n延性材料:延性材料:开始为弹性形变,接着开始为弹性形变,接着有一段塑性变形,然后才断裂,总有一段塑性变形,然后才断裂,总变形能很大。变形能很大。-金属。金属。n弹性材料:弹性材料:具有很大的弹性形变,具有很大的弹性形变,
3、没有残余形变。没有残余形变。-高分子材料。高分子材料。1.1.1 应力n应力应力(Stress):材料单位面积上所受的内力材料单位面积上所受的内力n其值等于单位面积上所受的外力其值等于单位面积上所受的外力=F/A 式中:式中:-应力,应力,F-外力。外力。n在国际单位制中,应力的单位为牛顿在国际单位制中,应力的单位为牛顿/米米2,即,即N/m2,又写为又写为Pan名义应力名义应力:0=F/A0 其中:其中:A0-材料受力前的初材料受力前的初始面积。始面积。n真实应力真实应力:=F/A其中:其中:A-材料受力后的真实面材料受力后的真实面积。积。n对于形变量很小的无机材料,二者在数值上差别对于形变
4、量很小的无机材料,二者在数值上差别很小,只有在高温蠕变情况下才有显著差别。很小,只有在高温蠕变情况下才有显著差别。体积元单位面积上的力可分解为体积元单位面积上的力可分解为法向应力和剪切应力。见下图法向应力和剪切应力。见下图:法向应力法向应力 剪应力剪应力 下标第一个字母表示应下标第一个字母表示应力作用面的法线方向,力作用面的法线方向,第二个字母表示应力作第二个字母表示应力作用面的作用方向。用面的作用方向。规定:规定:法向应力若为拉法向应力若为拉应力则为正;对于剪应应力则为正;对于剪应力:若体积单元任一面力:若体积单元任一面上的法向应力与坐标轴上的法向应力与坐标轴的正方向相同,则该面的正方向相同
5、,则该面上的剪应力指向坐标轴上的剪应力指向坐标轴的正方向者为正。的正方向者为正。应力张量(应力张量(Tensor)n xx xy xz ij=yx yy yx zx zy zz n法向应力法向应力 导致材料的伸长或缩短,导致材料的伸长或缩短,而切向应力而切向应力 引起材料的切向畸变。引起材料的切向畸变。n根据剪切应力互等的原理可知:根据剪切应力互等的原理可知:xy=yx,故某点的应力状态由故某点的应力状态由6个应力分量来决定个应力分量来决定1.1.2应变应变n应变(应变(Strain):):材料受力时内部各质点之间的相对位移材料受力时内部各质点之间的相对位移n对于各向同性的材料,有三种基本应变
6、对于各向同性的材料,有三种基本应变类型:类型:拉伸应变拉伸应变,剪切应变剪切应变 压缩应变压缩应变拉伸应变拉伸应变n拉伸应变:拉伸应变:是指材料受到垂直于截是指材料受到垂直于截面积的大小相等、方向相反并作用面积的大小相等、方向相反并作用在同一条直线上的两个拉伸应力时,在同一条直线上的两个拉伸应力时,材料发生的形变材料发生的形变n 一根长度为一根长度为L0的材料,在拉应力的的材料,在拉应力的作用下被拉长到作用下被拉长到L1,则在小伸长时,则在小伸长时,其拉伸应变为其拉伸应变为(名义应变名义应变)01LLLLLoo真实应变真实应变 T01ln10LLLdLLLtrue剪切应变剪切应变n剪切应变剪切
7、应变 是指材料受到平行于截面积的大小相等、方向相反的是指材料受到平行于截面积的大小相等、方向相反的两个剪切力时发生的形变(夹角的变化):两个剪切力时发生的形变(夹角的变化):n =tan n 在小剪切力应变时在小剪切力应变时 剪切应变剪切应变n课本课本P3页公式(页公式(1.4):是同时受到垂直是同时受到垂直xoy面,面,x方向和方向和y方向剪切作用,则方向剪切作用,则n =+压缩应变压缩应变n压缩应变:压缩应变:是指材料周围受到均匀应力是指材料周围受到均匀应力P时,时,其体积从开始时的其体积从开始时的V0变化为变化为V1=V0-V的的 形变形变:0010VVVVV应变张量应变张量n研究物体中
8、一点的应变状态,也和研究应力研究物体中一点的应变状态,也和研究应力一样,在物体内围绕该点取出一体积元一样,在物体内围绕该点取出一体积元dx dy dz,见课本见课本P3:xx=u/x n yy=v/y n zz=w/z n ()xy=u/y +v/xn ()yx=v/z +w/yn ()zx=w/x +u/z应变张量应变张量n xx ()xy ()xznij=()yx yy ()yx n ()zx ()zy zz 其中其中xy=yx,应变也由6个独立分量决定1.2无机材料的弹性形变无机材料的弹性形变n对于理想的弹性材料,在应力的作用下会对于理想的弹性材料,在应力的作用下会发生弹性形变(发生弹性
9、形变(Elastic Deformation),n其应力与应变关系服从其应力与应变关系服从Hook定律定律:n三种应变类型的弹性模量三种应变类型的弹性模量 杨氏模量杨氏模量E、剪切模量剪切模量G、体积模量体积模量KHook定律定律nE为弹性模量(为弹性模量(Elastic Modulus),又称弹性刚度又称弹性刚度n横向收缩横向收缩LL x xCbbCLLExxx式中:bbbbbccccczy1.2.1、各向同性体、各向同性体1、单向受正应力时(如下图):、单向受正应力时(如下图):泊松比(泊松比(Poissons Ration)n 泊松比泊松比-横向变形系数横向变形系数n 意义:意义:在拉伸
10、试验中,材料横向单位面积在拉伸试验中,材料横向单位面积的减少与纵向单位面积长度的增加之比值的减少与纵向单位面积长度的增加之比值xzxyEExzxxy可得2、受三向均匀正应力时、受三向均匀正应力时拉伸应变拉伸应变)(1)(1)(1xyzzzxyyzyxxEEE虎克定律分量形式虎克定律分量形式GGGzxzxyzyzxyxy3、剪切应变、剪切应变G-剪切模量又称刚性模量剪切模量又称刚性模量E、G、之间关系之间关系n在在E、G、间有下列关系:间有下列关系:uEG124、体积模量、体积模量Kn当材料受各向同等的压力(等静压)当材料受各向同等的压力(等静压)P作用:作用:Pzyx)()(体积模量:)(展开
11、,略去高次项:)()(相应体积变化:)()(则有213123/123311111221EEVVPKEPVVVVEPPPEzyxE、G、K和和的关系的关系n在在E、G、K和和四个参数中只有两个独四个参数中只有两个独立立 E=2G(1+)=3K(1-2)常见材料的泊松比常见材料的泊松比n金属材料:0.290.33n无机材料:0.20.251.2.2、各向异性体的广义虎克定律各向异性体的广义虎克定律nS的下标中,的下标中,个个位数为应力方向,位数为应力方向,十十位数为所受应变的方向。位数为所受应变的方向。xxxxXxxzxxxxzxzxxyxxxxyxxyxyxxzxyzxyzyxESSEESSEE
12、SSEzyEEE1,111131312121同理:称为弹性柔顺系数两个方向的应变为:、时,在单向受应力应力、应变的关系应力、应变的关系xyzxyzzzyyxxxyxyzxyzzzyyxxzxxyzxyzzzyyxxyzxyzxyzzzyyxxzxyzxyzzzyyxxyxyzxyzzzyyxxxSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS666564636261565554535251464544434241363534333231262524232221161514131211S的个数的个数n原式36个n由于倒顺关系:212121EESSjiijn由由36个减少为
13、个减少为21个。个。n由于对称性:由于对称性:斜方晶系,斜方晶系,9个(个(S11、S22、S33、S44、S55、S66、S12、S23、S31)六方晶系:六方晶系:5个(个(S11、S33、S44、S66、S13)立方晶系:立方晶系:3个(个(S11、S44、S12)n1/E=S11-2(S11-S12)-1/2 S44-1/2 (l12l22+l22l32+l32l12)n 1/G=S44-4(S11-S12)-1/2 S44-1/2 (l12l22+l22l32+l32l12)立方晶系的立方晶系的E、G由下式得到由下式得到:1.1.3 弹性模量(弹性模量(E)的物理本质)的物理本质n原
14、子间结合强度的原子间结合强度的标志之一标志之一n两类原子间结合力两类原子间结合力与原子间距关系曲与原子间距关系曲线线n弹性模量实际与曲弹性模量实际与曲线上受力点的曲线线上受力点的曲线斜率成正比斜率成正比n不受外力情况下,不受外力情况下,tg就反映了弹性模就反映了弹性模量的大小。量的大小。影响弹性模量大小的因素影响弹性模量大小的因素n结合力结合力1、化学键:共价键、离子键结合力强,弹性模、化学键:共价键、离子键结合力强,弹性模量大。分子键结合力弱,弹性模量小。量大。分子键结合力弱,弹性模量小。(本质)(本质)2、原子间距:、原子间距:(1)、)、正应力使原子间距减小,正应力使原子间距减小,弹性模
15、量增大;张应力使原子间距增大,弹性模弹性模量增大;张应力使原子间距增大,弹性模量减小。量减小。(2)、)、温度:温度升高,原子间距温度:温度升高,原子间距增大,弹性模量降低增大,弹性模量降低。1.2.4两相复合材料的两相复合材料的En1、上限(高)弹性模量、上限(高)弹性模量EU:用来近似估算金属陶瓷、玻璃纤维、增强塑料、用来近似估算金属陶瓷、玻璃纤维、增强塑料、在玻璃质基体中含有晶体的半透明材料的弹性模量。在玻璃质基体中含有晶体的半透明材料的弹性模量。上式由结构并联模型得到:上式由结构并联模型得到:=A=B F=FA+FB 此模型中,因为应变相同,大部分应力由高模量的相承此模型中,因为应变相
16、同,大部分应力由高模量的相承担。担。复合材料增强相的选择依据复合材料增强相的选择依据2211UVEVEEFF两相复合材料的两相复合材料的En由于实际材料的泊松比并不相同,在复合材料界面由于实际材料的泊松比并不相同,在复合材料界面收缩率不同,引起界面附加应力和弹性应变能,于收缩率不同,引起界面附加应力和弹性应变能,于是是 WU W1+W2 所以,所得所以,所得E是上限值。是上限值。FF两相复合材料的两相复合材料的En2、下限(低)弹性模量、下限(低)弹性模量EL:n上式由结构串联模型得到:上式由结构串联模型得到:n =A+B F=FA=FBFF2211L/EV/EV1/E两相复合材料的两相复合材
17、料的En3、对于连续基体内含有对于连续基体内含有封闭气孔封闭气孔时,时,总弹性模量总弹性模量的经验公式为:的经验公式为:E=E0(1-1.9P+0.9P2)E0为无气孔时的弹性模量为无气孔时的弹性模量 P为气孔率为气孔率 因为:因为:气孔影响基体的应变。由于密闭气孔会在其气孔影响基体的应变。由于密闭气孔会在其周围引起应力集中,这个应力往往是外部施加应力周围引起应力集中,这个应力往往是外部施加应力的数倍或更多,其所引起的应变比内部应力和施加的数倍或更多,其所引起的应变比内部应力和施加载荷所引起的数值大。载荷所引起的数值大。n考虑气孔形状后:考虑气孔形状后:E=E0(1-bP)b是经验常数是经验常
18、数1.2.5 E的测定的测定n无机材料的无机材料的E测定采用三点弯曲试验:测定采用三点弯曲试验:静态法静态法 动态法(谐振法)动态法(谐振法)n静态法:采用常规三点弯曲试验加载方式;在正静态法:采用常规三点弯曲试验加载方式;在正式式 读数前,在低载荷进行几次反复加载、卸载;读数前,在低载荷进行几次反复加载、卸载;试样尺寸有要求。误差较大试样尺寸有要求。误差较大n动态法:三点弯曲受力,外加载荷周期性性变化,动态法:三点弯曲受力,外加载荷周期性性变化,产生谐振;弯曲振动测产生谐振;弯曲振动测E,扭曲振动测,扭曲振动测G;试样尺;试样尺寸有要求。误差较小寸有要求。误差较小1.3 无机材料中晶相的塑性
19、变形无机材料中晶相的塑性变形n塑性(塑性(Plasticity):):材料在外力去除后仍保持部分应变而不能恢复的特材料在外力去除后仍保持部分应变而不能恢复的特性性n延展性(延展性(Ductility):):材料发生塑性形变而不断裂(破坏)的能力材料发生塑性形变而不断裂(破坏)的能力n无机材料的无机材料的致命弱点致命弱点是在常温时没有延展性。是在常温时没有延展性。n含含CeO2的四方的四方ZrO2多晶陶瓷在应力超过一定值后,表现出多晶陶瓷在应力超过一定值后,表现出很大的塑性变形。原因是四方很大的塑性变形。原因是四方ZrO2相变为单斜相变为单斜ZrO2,称,称为为相变塑性相变塑性。塑性形变塑性形变
20、n在足够大的剪切应力在足够大的剪切应力 作用下或作用下或温度温度T较高时,材料中的晶体部较高时,材料中的晶体部分会沿着最易滑移的系统在晶粒分会沿着最易滑移的系统在晶粒内部发生位错滑移,宏观上表现内部发生位错滑移,宏观上表现为材料的塑性形变。为材料的塑性形变。n晶体塑性形变两种基本形式:晶体塑性形变两种基本形式:滑移和孪晶滑移和孪晶(a)滑移)滑移(b)孪晶孪晶图图1-10晶体的滑移示意图晶体的滑移示意图滑移和孪晶的高倍形貌滑移和孪晶的高倍形貌(a)滑移(b)孪晶1.3.1 晶格滑移晶格滑移n滑移滑移是指在剪切应力作用下晶体一部分相对是指在剪切应力作用下晶体一部分相对于另部分发生平移滑动。于另部
21、分发生平移滑动。n在显微镜下可观察到晶体表面出现宏观裂纹,在显微镜下可观察到晶体表面出现宏观裂纹,并构成滑移带。并构成滑移带。1、晶体滑移的条件、晶体滑移的条件n 1、几何条件:滑移一般发生在晶面指数小、原、几何条件:滑移一般发生在晶面指数小、原子密度大的晶面(子密度大的晶面(主要晶主要晶)面和晶面指数小的晶)面和晶面指数小的晶向(向(主要晶向主要晶向)上。)上。n(1)由于晶面指数小的面,面间距越大,原子)由于晶面指数小的面,面间距越大,原子间的作用力越小,易产生相对滑动。(间的作用力越小,易产生相对滑动。(2)晶面)晶面指数小的面,原子的面密度大,滑过滑动平面使指数小的面,原子的面密度大,
22、滑过滑动平面使结构复原所需的位移量最小,即柏氏矢量小,也结构复原所需的位移量最小,即柏氏矢量小,也易于产生相对滑动。易于产生相对滑动。例如:例如:NaCl型结构的离子晶体,其滑移型结构的离子晶体,其滑移 系统包括系统包括110晶面和晶面和10晶向等。晶向等。2、静电作用因素:同号离子存在巨大的、静电作用因素:同号离子存在巨大的斥力,如果在滑动过程中相遇,滑动将斥力,如果在滑动过程中相遇,滑动将无法实现。无法实现。(a)在)在110面族上面族上(b)在)在100面族上面族上图图1.11岩盐型结构晶体沿岩盐型结构晶体沿110方向的平移滑移方向的平移滑移n对晶体施加一拉伸力或压缩力,都会在对晶体施加
23、一拉伸力或压缩力,都会在滑移面上产生滑移面上产生剪应力剪应力。由于滑移面的取。由于滑移面的取向不同,其上的剪应力也不同。向不同,其上的剪应力也不同。n以下以单晶受拉为例,以下以单晶受拉为例,分析滑移面上的分析滑移面上的剪应力要多大才能引起滑移,即临界分剪应力要多大才能引起滑移,即临界分解剪切应力。解剪切应力。2、临界分解剪切应力、临界分解剪切应力n由图可知滑移面面积为由图可知滑移面面积为:n所以,应力在滑移方向上的所以,应力在滑移方向上的分剪应力:分剪应力:cosAcoscosAF滑移面滑移面滑移方向滑移方向FFAN如图如图1-12表示截面为表示截面为A的圆柱单晶,受拉力,在滑移面上滑移方向发
24、的圆柱单晶,受拉力,在滑移面上滑移方向发生滑移生滑移nF在滑移面上分剪力为在滑移面上分剪力为:cosF分析分析n不同滑移面及滑移方向的剪应力均不一样。不同滑移面及滑移方向的剪应力均不一样。n同一滑移面上不同滑移方向,剪应力也不一样。同一滑移面上不同滑移方向,剪应力也不一样。n当当0 0(临界剪应力)时发生滑移。(临界剪应力)时发生滑移。n当当 角和角和角处于同一平面时,角处于同一平面时,角最小,角最小,即即+=90+=900 0,故,故coscos cos cos的最大值为的最大值为0.50.5。n可见,在外力可见,在外力F F作用下,在与作用下,在与F F、N N处于同一平处于同一平面内的滑
25、移方向上,剪应力达到最大值面内的滑移方向上,剪应力达到最大值(=45=450 0 ),其它方向剪应力均较小。),其它方向剪应力均较小。3、金属与非金属晶体滑移难易的比较、金属与非金属晶体滑移难易的比较n如果晶体只有一个滑移系统,则产生滑移的机会就很少。如果晶体只有一个滑移系统,则产生滑移的机会就很少。滑移系统越多,对其中一个滑移系统来说,可能滑移系统越多,对其中一个滑移系统来说,可能coscos coscos较小,但较小,但对另一个系统来说,可能对另一个系统来说,可能coscos cos cos可能可能就较大,达到临界剪应力的机会就较多。就较大,达到临界剪应力的机会就较多。n金属滑移系统多(如
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