材料在其他静载下的力学性能.课件.ppt
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- 材料 其他 静载下 力学性能 课件
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1、材料在其他静载下的力学性能材料在其他静载下的力学性能化学与化学工程学院化学与化学工程学院帅帅 心心 涛涛2-1 应力状态软性系数应力状态软性系数n材料单向静拉伸试验材料单向静拉伸试验:材料的塑性变形和断裂材料的塑性变形和断裂方式主要与应力状态有关方式主要与应力状态有关n正应力容易导致脆性的解理断裂正应力容易导致脆性的解理断裂n切应力容易导致材料的塑性变形和韧性断裂,切应力容易导致材料的塑性变形和韧性断裂,n实际应用实际应用:材料材料变形和断裂方式主要决定于承载变形和断裂方式主要决定于承载条件下的应力状态条件下的应力状态 不同的应力状态对脆性正断起主要作用的最不同的应力状态对脆性正断起主要作用的
2、最大正力应力大正力应力max与对塑性变形和韧性断裂起主要作与对塑性变形和韧性断裂起主要作用的最大切应力用的最大切应力max的相对大小是不一样的的相对大小是不一样的 2-1 应力状态软性系数应力状态软性系数n材料力学表明:材料力学表明:任何复杂的应力状态都可用任何复杂的应力状态都可用3个主应力个主应力1、2和和3(123)来表示来表示n最大切应力最大切应力 max=(1-3)/2n最大正应力最大正应力 max=1(2+3)n应力状态软性系数应力状态软性系数:n越大,最大切应力分量越大,表示应力状态越软,材料越大,最大切应力分量越大,表示应力状态越软,材料越易于产生塑性变形越易于产生塑性变形 n越
3、小,最大正应力分量越大,表示应力状态越硬,材料越小,最大正应力分量越大,表示应力状态越硬,材料越容易产生脆性断裂越容易产生脆性断裂)(232131maxmax应力状态由加载方式决定应力状态由加载方式决定,因此因此 由材料的加载方式决定由材料的加载方式决定2-1 应力状态软性系数应力状态软性系数n典型加载方式的应力状态软性系数典型加载方式的应力状态软性系数 值值2-1 应力状态软性系数应力状态软性系数n三向等拉伸:三向等拉伸:应力状态最硬,因其切应力分量为零。在应力状态最硬,因其切应力分量为零。在这种应力状态下,材料最易发生脆性断裂,因此对于塑性这种应力状态下,材料最易发生脆性断裂,因此对于塑性
4、较好的金属材料,为了充分揭示其脆性倾向,往往采用应较好的金属材料,为了充分揭示其脆性倾向,往往采用应力状态硬的三向不等拉伸试验,防止其仅产生塑性断裂力状态硬的三向不等拉伸试验,防止其仅产生塑性断裂n单向拉伸:单向拉伸:正应力分量较大,切应力分量较小,应力状正应力分量较大,切应力分量较小,应力状态较硬,一般适用于塑性变形抗力与切断抗力较低的塑性态较硬,一般适用于塑性变形抗力与切断抗力较低的塑性材料的试验。材料的试验。n扭转和压缩:扭转和压缩:应力状态较软,材料易产生塑性变形,一应力状态较软,材料易产生塑性变形,一般适用于在单向拉伸时易发生脆断而不能充分反映其塑性般适用于在单向拉伸时易发生脆断而不
5、能充分反映其塑性性能的所谓脆性材料性能的所谓脆性材料(如灰铸铁、淬火高碳钢和陶瓷等如灰铸铁、淬火高碳钢和陶瓷等)n硬度试验:硬度试验:属于三向不等压缩应力状态,应力状态非常属于三向不等压缩应力状态,应力状态非常软,因此硬度试验可在各种材料上进行软,因此硬度试验可在各种材料上进行2-2 扭转、弯曲与压缩的力学性能扭转、弯曲与压缩的力学性能n扭转试验一般采用圆柱形试样在扭转试验机上进行扭转扭转试验一般采用圆柱形试样在扭转试验机上进行扭转时试样表面的应力状态如图时试样表面的应力状态如图2 21(a)1(a)所示,在与试样轴线呈所示,在与试样轴线呈45方向上承受最大正应力,与试祥轴线平行或垂直方向方向
6、上承受最大正应力,与试祥轴线平行或垂直方向上承受最大切应力上承受最大切应力n在弹性变形阶段,试祥模截面上的切应力和切应变沿半径在弹性变形阶段,试祥模截面上的切应力和切应变沿半径方向呈线性分布方向呈线性分布 图图2 2l(bl(b)n当表层产生塑性变形后,切应变的分布仍保持线性关系,当表层产生塑性变形后,切应变的分布仍保持线性关系,切应力则因塑性变形而呈非线性变化切应力则因塑性变形而呈非线性变化 图图2 2l(cl(c)2-2 扭转、弯曲与压缩的力学性能扭转、弯曲与压缩的力学性能n扭转图扭转图:在扭转试验过程中,根据每一时刻加于试在扭转试验过程中,根据每一时刻加于试样上的扭矩样上的扭矩M和扭转角
7、和扭转角(在试样标距在试样标距l0上的两个截上的两个截面问的相对扭转角面问的相对扭转角)绘制成绘制成M-曲线曲线(图图2-2)n根据扭转图和有关根据扭转图和有关的材料力学公式便的材料力学公式便可计算出材料的扭可计算出材料的扭转强度、剪切弹性转强度、剪切弹性模量和剪切应变等模量和剪切应变等扭转力学性能指标扭转力学性能指标2-2 扭转、弯曲与压缩的力学性能扭转、弯曲与压缩的力学性能n规定非比例扭转应力规定非比例扭转应力:指当试件标距部分表面指当试件标距部分表面非比例切应变非比例切应变p达到规定值时,按弹性扭转公式达到规定值时,按弹性扭转公式算出的应力,表示为算出的应力,表示为p,即材料对扭转配件变
8、形即材料对扭转配件变形的抗力的抗力n式中,式中,W为试样截面系数,圆柱试样为为试样截面系数,圆柱试样为d03/16;Mp为扭转曲线上某一点对为扭转曲线上某一点对M轴的正切值较扭转曲轴的正切值较扭转曲线上直线部分线上直线部分ON正切值大正切值大50时该点对应的扭矩,时该点对应的扭矩,单位为单位为NmWMpp2-2 扭转、弯曲与压缩的力学性能扭转、弯曲与压缩的力学性能n扭转屈服强度扭转屈服强度:表示为表示为sn式中,式中,Ms为为残余扭转切应变为残余扭转切应变为0.3%(相当于拉伸相当于拉伸残余应变残余应变为为0.2%)时的扭矩时的扭矩(Nm)。n扭转强度极限扭转强度极限:表示为表示为bn式中,式
9、中,Mb为为试样断裂前的最大扭矩试样断裂前的最大扭矩(Nm)。WMssWMbbn条件强度极限:条件强度极限:用上述弹性公式计算的用上述弹性公式计算的b值与真实情况不符,故称值与真实情况不符,故称b为条件强度为条件强度极限极限。n除了极脆材料外,除了极脆材料外,b不能代表真实扭转强不能代表真实扭转强度极限,只能用作标准试样条件下的相对度极限,只能用作标准试样条件下的相对比较。为了求得真实扭转强度极限,应运比较。为了求得真实扭转强度极限,应运用塑性力学理论,按圆柱形试样产生大量用塑性力学理论,按圆柱形试样产生大量塑性变形条件下的扭转真应力来计算。塑性变形条件下的扭转真应力来计算。2-2 扭转、弯曲
10、与压缩的力学性能扭转、弯曲与压缩的力学性能2-2 扭转、弯曲与压缩的力学性能扭转、弯曲与压缩的力学性能n真实扭转强度极限真实扭转强度极限tf:n式中,式中,Mf为试样断裂时的最大扭矩为试样断裂时的最大扭矩(Nm);f f为试为试样断裂时单位长度上的相对扭转角样断裂时单位长度上的相对扭转角。)(3430ffffddMMdt)/(0mmraddldfn(dM/d)f为为M-扭转曲线上扭转曲线上f点处点处的切线相对于的切线相对于轴的夹角的正切值轴的夹角的正切值(Nm/rad),可用图解微分法求出,可用图解微分法求出,即根据计算出的各即根据计算出的各及对应的各及对应的各M值,画出临近断裂部分的值,画出
11、临近断裂部分的M-曲线,曲线,曲线上曲线上Mf处的斜率处的斜率tantan即为即为(dM/d)f,如图,如图2-3所示所示2-2 扭转、弯曲与压缩的力学性能扭转、弯曲与压缩的力学性能n当当(dM/d)f=0:n这是在完全理想塑性条件下的表达式这是在完全理想塑性条件下的表达式。前。前式中的第式中的第二项则代表存在弹性变形和形变强化时应有的校正二项则代表存在弹性变形和形变强化时应有的校正。n剪切弹性模量剪切弹性模量:表示为表示为GnM、分别为弹性变形阶段的扭矩和相对扭转角分别为弹性变形阶段的扭矩和相对扭转角。3012dMtff40032dMlG2-2 扭转、弯曲与压缩的力学性能扭转、弯曲与压缩的力
12、学性能n扭转相对残余切应变扭转相对残余切应变:表示为表示为fn对于塑性材料,因塑性变形很大,弹性切应变可以对于塑性材料,因塑性变形很大,弹性切应变可以忽略不计,用上式求出的总切应变可看作残余切应忽略不计,用上式求出的总切应变可看作残余切应变对脆性材料和低塑性材料,因塑性变形很小,变对脆性材料和低塑性材料,因塑性变形很小,弹性变形不能忽略,须把从上式中所得的总切应变弹性变形不能忽略,须把从上式中所得的总切应变值减去弹性切应变值减去弹性切应变p才是残余切应变才是残余切应变n弹性切应变弹性切应变:表示为表示为p%100200ldff%100Gppn扭转试验应用:扭转试验应用:扭转试验及其测定的性能指
13、标除扭转试验及其测定的性能指标除可作为扭转条件下服役的机件设计和选材的依据外,可作为扭转条件下服役的机件设计和选材的依据外,在材料的试验研究中,也是一种重要测试手段。在材料的试验研究中,也是一种重要测试手段。n扭转试验特点扭转试验特点1:扭转的应力状态软性系数扭转的应力状态软性系数(=0.8)较拉伸的应力状态软性系数较拉伸的应力状态软性系数(=0.5)高,故可用来测高,故可用来测定那些在拉伸时呈现脆性的材料定那些在拉伸时呈现脆性的材料(ts/c=0.50.8)的强的强度和塑性度和塑性。n扭转试验特点扭转试验特点2:扭转试验时试样截面的应力分扭转试验时试样截面的应力分布为表面最大,愈往心部愈小,
14、对材料表面硬化及布为表面最大,愈往心部愈小,对材料表面硬化及表面缺陷的反映十分敏感利用这一特性,可对各表面缺陷的反映十分敏感利用这一特性,可对各种表面强化工艺进行研究和对机件的热处理表面质种表面强化工艺进行研究和对机件的热处理表面质量进行检验量进行检验2-2 扭转、弯曲与压缩的力学性能扭转、弯曲与压缩的力学性能n扭转试验特点扭转试验特点3:圆柱形试样在扭转试验时,整圆柱形试样在扭转试验时,整个试样长度上始终不产生缩颈现象,塑性变形始个试样长度上始终不产生缩颈现象,塑性变形始终是均匀的,其截面及标距长度也基本上保持原终是均匀的,其截面及标距长度也基本上保持原尺寸不变,故可用来精确评定那些拉伸时出
15、现缩尺寸不变,故可用来精确评定那些拉伸时出现缩颈的高塑性材料的形变能力和形变抗力颈的高塑性材料的形变能力和形变抗力n扭转试验特点扭转试验特点4:扭转试验时正应力与切应力大扭转试验时正应力与切应力大致相等,而生产中所使用的大部分金属结构材料致相等,而生产中所使用的大部分金属结构材料的的ctf,所以扭转试验是测定这些材料的切断强,所以扭转试验是测定这些材料的切断强度的最可靠方法。根据试样的断口特征还可区分度的最可靠方法。根据试样的断口特征还可区分材料最终的断裂方式是正断还是切断。材料最终的断裂方式是正断还是切断。2-2 扭转、弯曲与压缩的力学性能扭转、弯曲与压缩的力学性能n扭转试验特点扭转试验特点
16、4:切断断口、切断断口、断面和试样轴线断面和试样轴线垂垂直,有回旋状塑性变形痕迹,这是切应力作垂垂直,有回旋状塑性变形痕迹,这是切应力作用的结果。塑性材料常为用的结果。塑性材料常为 这种断口,如图这种断口,如图2-4(a)所示。正断断口,断面所示。正断断口,断面 和试样轴线约成和试样轴线约成45角,角,呈螺旋状或斜劈状,这呈螺旋状或斜劈状,这 是正应力作用的结果,是正应力作用的结果,脆性材料常为这种断口,脆性材料常为这种断口,如图如图2-4(b)所示所示2-2 扭转、弯曲与压缩的力学性能扭转、弯曲与压缩的力学性能2-2 扭转、弯曲与压缩的力学性能扭转、弯曲与压缩的力学性能n弯曲试验用圆柱试样或
17、方形试样在万能试验机上进弯曲试验用圆柱试样或方形试样在万能试验机上进行加载方式一般有两种:行加载方式一般有两种:n三点弯曲加载:三点弯曲加载:最大弯矩最大弯矩MmaxFL/4(图(图2-5(a))n四点弯曲加载:四点弯曲加载:最大弯矩最大弯矩MmaxFK/2(图(图2-5(b)),L L段为等弯矩。段为等弯矩。2-2 扭转、弯曲与压缩的力学性能扭转、弯曲与压缩的力学性能n弯曲图弯曲图:指记录指记录 载荷载荷F(或弯矩或弯矩M)与试样最大挠度与试样最大挠度 fmax之间的关系之间的关系 曲线(图曲线(图2-6),),可籍此来确定材可籍此来确定材 料在弯曲载荷下料在弯曲载荷下 的力学性能的力学性能
18、2-2 扭转、弯曲与压缩的力学性能扭转、弯曲与压缩的力学性能n试样弯曲时,受拉一侧表面的最大正应力试样弯曲时,受拉一侧表面的最大正应力:n式中,式中,W W为试样抗弯截面系数。为试样抗弯截面系数。n对于直径为对于直径为do的圆柱试样的圆柱试样n对于宽度为对于宽度为b b,高度为,高度为h h 的矩形试样的矩形试样WMmaxmax)(32303mdW63bhW 2-2 扭转、弯曲与压缩的力学性能扭转、弯曲与压缩的力学性能n脆性材料可根据弯曲图脆性材料可根据弯曲图2-6(c)计算抗弯计算抗弯强度强度:n式中,式中,M Mb b为试样断裂时的弯矩(为试样断裂时的弯矩(N Nm m)。)。n材料的塑性
19、可用最大弯曲材料的塑性可用最大弯曲挠度挠度fmax表示表示 fmax值可值可由百分表或由百分表或挠度挠度计直接读出此外,从弯曲一挠度计直接读出此外,从弯曲一挠度曲线上还可测曲线上还可测算弯曲弹性模数算弯曲弹性模数Eb规定非比例弯曲规定非比例弯曲应力应力pb、断裂挠度、断裂挠度fb、断裂能量、断裂能量等性能指标。等性能指标。WMbbbn弯曲试验特点弯曲试验特点1:弯曲加载时受拉一侧的应力状弯曲加载时受拉一侧的应力状态基本与静拉伸相同,但不存在所谓的试样偏斜影态基本与静拉伸相同,但不存在所谓的试样偏斜影响故常用于测定因太硬而难于加工成拉伸试样的响故常用于测定因太硬而难于加工成拉伸试样的脆性材料的断
20、裂强度,并能显示它们的塑性差别脆性材料的断裂强度,并能显示它们的塑性差别n弯曲试验特点弯曲试验特点2:弯曲试验时截面上的应力分布弯曲试验时截面上的应力分布也是表面上应力最大,故可灵敏反映材料的表面缺也是表面上应力最大,故可灵敏反映材料的表面缺陷故常用来比较和评定材料表面处理层的质量陷故常用来比较和评定材料表面处理层的质量n弯曲试验特点弯曲试验特点3:塑性材料塑性材料F-fmax曲线的最后部曲线的最后部分可任意延长分可任意延长 图图2-6(a),表明弯曲试验不能使这,表明弯曲试验不能使这些材料断裂此时虽可测定规定非比例和弯曲应力,些材料断裂此时虽可测定规定非比例和弯曲应力,但实际上很少应用,应采
21、用拉伸试验但实际上很少应用,应采用拉伸试验2-2 扭转、弯曲与压缩的力学性能扭转、弯曲与压缩的力学性能2-2 扭转、弯曲与压缩的力学性能扭转、弯曲与压缩的力学性能n压缩试验:压缩试验:指对试样施加轴向压力,在其变形和指对试样施加轴向压力,在其变形和断裂过程中测定材料的强度和塑性等力学性能指标断裂过程中测定材料的强度和塑性等力学性能指标的试验方法。压缩试验用的试样通常为圆柱形的试验方法。压缩试验用的试样通常为圆柱形n压缩试验的影响因素:压缩试验的影响因素:n为防止试样的纵向失稳,脆性材料和低塑性材料的为防止试样的纵向失稳,脆性材料和低塑性材料的试样高度试样高度h0和直径和直径d0之比不应大于之比
22、不应大于2,最好为,最好为12n由于试样端面摩擦的作用,试样尺寸由于试样端面摩擦的作用,试样尺寸h0/d0对压缩变对压缩变形量及其形变抗力有很大影响为排除这种影响,形量及其形变抗力有很大影响为排除这种影响,必须采用相同必须采用相同h0/d0的试样的试样n试样端部的摩擦力不仅影响试验结果,而且会改变试样端部的摩擦力不仅影响试验结果,而且会改变断裂形式,因此应尽量设法减小。断裂形式,因此应尽量设法减小。2-2 扭转、弯曲与压缩的力学性能扭转、弯曲与压缩的力学性能n压缩曲线压缩曲线:压缩试验时,压缩试验时,材料抵抗外力变形和断材料抵抗外力变形和断裂情况也可用压力和变裂情况也可用压力和变形的关系曲线来
23、表示形的关系曲线来表示(图(图2-7)。)。n1为脆性材料酌压缩曲线,为脆性材料酌压缩曲线,断裂点断裂点f的应力即为抗压的应力即为抗压强度强度bc;n2为塑性材料酌压缩曲线,为塑性材料酌压缩曲线,其上部虚线表示材料被其上部虚线表示材料被压扁但并不断裂。压扁但并不断裂。2-2 扭转、弯曲与压缩的力学性能扭转、弯曲与压缩的力学性能n脆性材料的抗压强度及压缩塑性指标如下:脆性材料的抗压强度及压缩塑性指标如下:n规定非比例压缩应力规定非比例压缩应力:n抗压强度抗压强度:n相对压缩率相对压缩率:n相对断面扩展率相对断面扩展率:n式中,式中,Fbc为压缩断裂载荷;为压缩断裂载荷;ho、hf分别为试样原始分
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