材料性能与分析测试技术4课件.ppt
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- 材料 性能 分析 测试 技术 课件
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1、2022-10-6一、冲击载荷的特点一、冲击载荷的特点冲击载荷与静载荷的主要在于加载速率不同:加载速率佷高,而后者加载速率低。加载速率用应力增长率=d/dt表示,单位为MPas。变形速率有两种表示方法:即绝对变形速率和相对变形速率。绝对变形速率为单位时间内试件长度的增长率V=dl/dt,单位为ms。相对变形速率即应变速率,=d/dt,单位为s-1。一、冲击载荷的特点一、冲击载荷的特点弹性变形弹性变形以介质中的声速传播。而普通机械冲击时的绝对变形速率在103ms以下。在弹性变形速率高于加载变形速率时,则加载速率对金属的弹性性能没有影响。塑性变形塑性变形发展缓慢,若加载速率较大,则塑性变形不能充分
2、进行。实践表明:应变率在10-4 10-2S-1内,金属力学性能没有明显的变化,可按静载荷处理。当应变力大于10-2S-1时,金属力学性能将发生显著变化。一、冲击载荷的特点一、冲击载荷的特点 不含切口零件的冲击不含切口零件的冲击:冲击能为零件的整个体积均匀地吸收,从而应力和应变也是均匀分布的;零件体积愈大,单位体积吸收的能量愈小,零件所受的应力和应变也愈小。含切口零件的冲击含切口零件的冲击:切口根部单位体积将吸收更多的能量,使局部应变和应变速率大为升高。另一个特点是:另一个特点是:承载系统中各零件的刚度都会影响到冲击过程的持续时间、冲击瞬间的速度和冲击力大小。这些量均难以精确测定和计算。且有弹
3、性和塑性。二、二、冲击弯曲实验冲击弯曲实验冲击试验机、试样和原理图冲击试验机、试样和原理图1.一次冲击弯曲试验一次冲击弯曲试验 试验原理:摆锤式冲击试验机;试验原理:摆锤式冲击试验机;缺口试样缺口试样U型和型和V型型;举至举至H1的位置的位置(位能为位能为GH1)释放摆锤冲断试样摆锤至释放摆锤冲断试样摆锤至H2的位置的位置(位能为位能为GH2);GH1-GH2=AK 此即为此即为冲击吸收功冲击吸收功(AKU和和AKV)。测试标准:测试标准:GB229-84和和GB2106-80。二、二、冲击弯曲实验冲击弯曲实验final heightinitial height(Charpy)二、二、冲击弯曲
4、实验冲击弯曲实验多次冲击曲线多次冲击曲线2.多次冲击试验多次冲击试验 冲击次数小于冲击次数小于5001000次,次,试样断裂规律和一次冲击相同;试样断裂规律和一次冲击相同;冲击次数大于冲击次数大于105次时,试次时,试样破坏具有典型的疲劳断口特样破坏具有典型的疲劳断口特征,冲击损伤积累结果。征,冲击损伤积累结果。AK曲线:冲击功和冲断曲线:冲击功和冲断次数曲线,反比关系次数曲线,反比关系冲击功冲击功冲断周数冲断周数AK冲击载荷下,塑性变形集中在某些局部区域,极不均匀。冲击载荷下,塑性变形集中在某些局部区域,极不均匀。冲击载荷下:应力水平较高,许多位错源同时启动,抑制易滑移阶冲击载荷下:应力水平
5、较高,许多位错源同时启动,抑制易滑移阶段的产生和发展;增加位错密度,减少位错运动自由行程增加点缺段的产生和发展;增加位错密度,减少位错运动自由行程增加点缺陷浓度等。导致强度提高。陷浓度等。导致强度提高。3 3、变形断裂特点、变形断裂特点二、二、冲击韧性冲击韧性1.一次冲击一次冲击 (1)冲击韧度或冲击值冲击韧度或冲击值a KU(aKV):用试样缺口处截面用试样缺口处截面FN(cm2)去除去除AKU(AKV)。即。即 aKU(aKV)AKU(AKV)/FN (2)工程意义工程意义:反映出原始材料的冶金质量和热加工产品质量;分析反映出原始材料的冶金质量和热加工产品质量;分析断口判断缺陷;断口判断缺
6、陷;测定材料的韧脆性转变温度;测定材料的韧脆性转变温度;对对s大致相同的材料,根据大致相同的材料,根据AK值可以评定材料对大能值可以评定材料对大能量冲击破坏的缺口敏感性。量冲击破坏的缺口敏感性。二、二、冲击韧性冲击韧性2.多次冲击多次冲击(1)某种冲击能量某种冲击能量A下的冲断周次下的冲断周次N;(2)要求的冲击工作寿命要求的冲击工作寿命N时的冲断能量时的冲断能量A。(3)多冲抗力取决于塑性和强度:多冲抗力取决于塑性和强度:A高时,多次冲击抗力主要取决于塑性;高时,多次冲击抗力主要取决于塑性;A低时,多冲抗力主要取决于强度。低时,多冲抗力主要取决于强度。不同的不同的A要求不同的强度与塑性配合。
7、要求不同的强度与塑性配合。材料强度不同对冲击疲劳抗力的影响不同。材料强度不同对冲击疲劳抗力的影响不同。二、二、冲击脆化效应冲击脆化效应冲击载荷和静载荷失效相同点:冲击载荷和静载荷失效相同点:过量弹性变形、过量塑性变形和断裂过量弹性变形、过量塑性变形和断裂冲击载荷和静载荷失效不同点:冲击载荷和静载荷失效不同点:变形速率不同;变形速率不同;冲击载荷主要表现为脆性(脆化);冲击载荷主要表现为脆性(脆化);塑性变形主要集中在局部区域。塑性变形主要集中在局部区域。冲击脆化主要原因冲击脆化主要原因-塑性变形难以充分进行,集中在局部区域:塑性变形难以充分进行,集中在局部区域:(1)(1)应变速率。应变速率。
8、应变速率对金属材料的弹性行为及弹性模量没有影响,应变速率对金属材料的弹性行为及弹性模量没有影响,而对塑性变形、断裂等有显著的影响。而对塑性变形、断裂等有显著的影响。(2)(2)冲击载荷。冲击载荷。使金属产生附加强化;使金属产生附加强化;增加位错密度和滑移系数目,出现孪晶,增加位错密度和滑移系数目,出现孪晶,减小位错运动自由行程的平均长度,增加点缺陷浓度等。减小位错运动自由行程的平均长度,增加点缺陷浓度等。v 定义:材料在某一温度定义:材料在某一温度tk下由韧变脆,冲击下由韧变脆,冲击功明显下降,断裂机理由微孔聚集变为穿晶功明显下降,断裂机理由微孔聚集变为穿晶解理,断口由纤维状变为结晶状。如体心
9、立解理,断口由纤维状变为结晶状。如体心立方金属,某些密排金属合金。方金属,某些密排金属合金。v 测量不同温度测量不同温度(低、室、高温低、室、高温)下冲击韧性下冲击韧性aK(AK)与温度与温度t的关系曲线的关系曲线(AKt)。tk称为称为韧脆转变温度或冷脆转变温度。是安全性指韧脆转变温度或冷脆转变温度。是安全性指标之一,最低使用温度必须高于标之一,最低使用温度必须高于tk。v 原因:原因:温度影响位错在晶体中运动的磨擦阻温度影响位错在晶体中运动的磨擦阻力,降低温度,阻力上升。材料变脆。力,降低温度,阻力上升。材料变脆。钢的脆性转变温度钢的脆性转变温度低温脆性从现象上看,是屈服强度和断裂强度随屈
10、服强度和断裂强度随温度降低而变化的速率问题温度降低而变化的速率问题。倘若屈服强度随温度的下降而升高较快,而断裂强度升高较慢,则在某一温度Tk以下,sc,金属在没有塑性变形的情况下发生断裂,即表现为脆性的;而在Tk以上,sc,金属在断裂前发生塑性变形,故表现为塑性的。金属的强度和塑性随温度的变化 研究低温脆性的主要问题是确定韧脆转化温韧脆转化温度度。实验方法介绍:将试件冷却到不同的温度测定冲击功AK,得到断口形貌特征与温度的关系曲线。然后按一定的方法确定韧脆转化温度。1、能量法:、能量法:(1)无塑性或零塑性转变温度无塑性或零塑性转变温度NDT(Nilductility temp):低阶能:低于
11、某一温度,低阶能:低于某一温度,冲击能量基本不随温度而变化,形冲击能量基本不随温度而变化,形成一平台。成一平台。低阶能开始上升的温度为低阶能开始上升的温度为tk。NDT以下,断口由以下,断口由100结晶区结晶区(解理解理区区)组成。组成。(2)FTP(fracure transition plastic):高阶能:高于某温度,吸收的能量基本不变,形成上平台。高阶能:高于某温度,吸收的能量基本不变,形成上平台。以高阶能对应的温度为以高阶能对应的温度为tk(即即FTP)。高于。高于FTP的断裂,得到的断裂,得到100的纤维状断口。的纤维状断口。(3)FTE(fracture transition
12、elastic):低阶能和高阶能平均值对应:低阶能和高阶能平均值对应的温度。的温度。(4)V15TT:以:以AKV=20.3Nm对应的温度。对应的温度。韧脆转变温度判据韧脆转变温度判据 Increasing temperature.-increases%EL and Kc Ductile-to-Brittle Transition Temperature(DBTT).BCC metals(e.g.,iron at T E/150)polymers More Ductile Brittle Ductile-to-brittle transition temperatureFCC metals(e
13、.g.,Cu,Ni)2 2、断口形貌法:、断口形貌法:(1)(1)断口形貌:断口形貌:(2)50%FATT(FATT50,t50 Fracture appearance transition temp):通常取结晶区面积占整个断口面积通常取结晶区面积占整个断口面积50时的温度为时的温度为tk。由纤维区由纤维区F F、放射区、放射区(结晶区结晶区)R)R、剪切、剪切唇唇S S组成。组成。和常见拉伸断口的区别:和常见拉伸断口的区别:t t不同,相对面积不同。不同,相对面积不同。(面积面积t t曲线曲线)拉伸断口和冲击拉伸断口和冲击断口的形貌示意图断口的形貌示意图F 在在1010时,断口为时,断口为
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