材料力学性能资料课件.ppt
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- 材料力学 性能 资料 课件
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1、1.1 1.1 材料在静拉伸时的力学行为概述材料在静拉伸时的力学行为概述静拉伸:静拉伸:是材料力学性能实验中最基本的是材料力学性能实验中最基本的 试验方法。试验方法。拉伸曲线:拉伸曲线:应力应力-应变曲线,可求出许多主应变曲线,可求出许多主 要性能指标。要性能指标。如:弹性模量如:弹性模量E E:零件刚度设计。:零件刚度设计。屈服强度屈服强度ss,抗拉强度,抗拉强度b:b:强度设强度设 计,交变载荷计,交变载荷 塑性塑性,断裂前的应变量:,断裂前的应变量:冷热变形时冷热变形时 的工艺性能的工艺性能。应力应变曲线应力应变曲线应力应变曲线(F(F0 0不变)不变)弹性变形弹性变形 屈服变形屈服变形
2、 均匀塑性变形均匀塑性变形 局部塑性变形局部塑性变形 真应力真应力-应变曲线(应变曲线(-代表)代表)p:p:比例极限比例极限 E E:弹性极限弹性极限 LYLY:屈服强度(下)屈服强度(下)UYUY:屈服强度(上):屈服强度(上)B B:强度极限:强度极限 b b:抗拉强度抗拉强度 p p:应力与应变成正比关系的最大应力。应力与应变成正比关系的最大应力。p p=F=FP P/F/F0 0E E:由弹性变形过渡到弹由弹性变形过渡到弹-塑性变形时的应力。塑性变形时的应力。E E=F=FE E/F/F0 0不同材料,其应力应变曲线不同,如:1.2 金属材料的弹性变形 1.2.1 广义虎克定律弹性模
3、量弹性模量 E=E=X X/X X X X轴方向,轴方向,同轴,描写材料正应同轴,描写材料正应力条件力条件虎克定律:虎克定律:单位应变产生的单单位应变产生的单位应力(单向应力)位应力(单向应力),物理意义物理意义:表示原子之间的结合力,它是组表示原子之间的结合力,它是组织不敏感元素织不敏感元素描写材料切应力:切变模描写材料切应力:切变模量量G G=XY XY/XYXY泊桑比:泊桑比:=XX XX/XYXY关系式:关系式:G=E/2G=E/2(1+1+)比弹性模量比弹性模量=弹性模量弹性模量 /密度密度对完全各向同性材料对完全各向同性材料 =0.25=0.25对金属对金属值约为值约为0.330.
4、33(或(或1/31/3)当当=0.25=0.25时,时,G=0.4EG=0.4E;当当=0.33=0.33时,时,G=0.375EG=0.375E弹性常数弹性常数4 4个:个:E E,G G,K KK=K=m m/=E/3(1-2)/=E/3(1-2)-单位体积变形单位体积变形 K体弹性模量体弹性模量 m m=(=(x x+y y+z z)/3)/3若若=0.33=0.33,则,则KEKE只要已知只要已知E E和和,就可求出,就可求出G G和和K K,由于由于E E易测,因此用的最多。易测,因此用的最多。1.2.2 弹性模量的技术意义技术意义:技术意义:E E,G G称为材料的刚度称为材料的
5、刚度,它表示材料在外载荷下抵抗弹性变形的能力 影响影响E E的特征因素:的特征因素:与原子序数有周期性关系 E=K/E=K/m m K,m1特征常数,原子半径 E 温度T:T 原子结合力下降,E 加载速度:对E 影响不明显 合金化(加入某种金属),热处理对E影响不明显。机械设计中,机械设计中,刚度是第一位的,刚度是第一位的,它保证精度,曲轴它保证精度,曲轴的结构和尺寸常常由刚度决定,然后强度校核。的结构和尺寸常常由刚度决定,然后强度校核。不同类型的材料,其弹性模量差别很大。不同类型的材料,其弹性模量差别很大。材料弹性模量主要取决于材料弹性模量主要取决于结合键的本性和原子间的结合键的本性和原子间
6、的结合力结合力,而材料的成分和组织对它的影响不大,可,而材料的成分和组织对它的影响不大,可以说它是一个对组织不敏感的性能指标(对金属材以说它是一个对组织不敏感的性能指标(对金属材料),而对高分子和陶瓷料),而对高分子和陶瓷E E对结构和组织敏感。对结构和组织敏感。熔点高,熔点高,E EE E W W=2E=2EFeFe E EFeFe=3E=3EAlAl零件的刚度与材料的刚度不同零件的刚度与材料的刚度不同,它除了决定于材料,它除了决定于材料的刚度外还与零件的截面尺寸与形状,以及截面积的刚度外还与零件的截面尺寸与形状,以及截面积作用的方式有关。作用的方式有关。1.2.3 1.2.3 弹性比功弹性
7、比功 弹性比功:弹性比功:为应力-应变曲线下弹性范围所吸收的变形功的能力,又称弹性比能,应变比能。即弹性比功=e2/2E=ee/2 其中e为材料的弹性极限,它表示材料发生弹性变形的极限抗力 弹性比功弹性比功理论上:理论上:弹性极限的测定应该是通过不断加载与卸载,直到能使变形完全恢复的极限载荷。实际上:实际上:弹性极限的测定是以规定某一少量的 残 留 变 形(如0.01%)为标准,对应此残留变形的应力即为弹性极限。理想的弹簧材料:应有高的弹性应有高的弹性极限和低的弹性模量。极限和低的弹性模量。成分与热处理对弹性极限影响大,对弹性极限影响大,对弹性模量影响不大。对弹性模量影响不大。仪表弹簧因要求无
8、磁性,铍青铜,因要求无磁性,铍青铜,磷青铜等软弹簧材料。磷青铜等软弹簧材料。eEa e 优点:滞后环面积,它可以减少振动,使振动幅度很快衰减下来。缺点:精密仪器不希望有滞后现象高分子滞弹性表现为粘弹性并成为普遍特性,高分子弹性与时间有关。弹性滞后环弹性滞后环(链接链接)1.2.41.2.4 滞弹性滞弹性 应变落后于应力的现象,这种现象叫滞弹性。应变落后于应力的现象,这种现象叫滞弹性。1.2.5 包辛格(Baushinger)效应 弹性不完整性 定义:指原先经过变形,指原先经过变形,然后反向加载时弹性极然后反向加载时弹性极限或屈服强度降低的现限或屈服强度降低的现象。象。值度量包辛格效应的大小。单
9、循环或多循环后,都有包辛格效应 包辛格效应示意图包辛格效应示意图(有有链接链接)T10 T10钢的包辛格效应钢的包辛格效应 条件:条件:T 1 0 钢 淬 火钢 淬 火350回火回火拉伸时,曲线拉伸时,曲线1 1 0.2=1130M Pa 曲线曲线2 2事先经过预压变事先经过预压变形再拉伸时形再拉伸时,0.2=880M Pa包辛格效应理论解释包辛格效应理论解释包辛格效应理论解释包辛格效应理论解释包辛格效应理论解释包辛格效应理论解释 原先加载变形时原先加载变形时,位错源位错源在在滑滑移面上产生移面上产生的位错遇到障碍的位错遇到障碍,塞积后产生了塞积后产生了背应力背应力,当反向加载时当反向加载时,
10、位错运动的方向与原来方位错运动的方向与原来方向相反向相反,背应力帮助位错运动背应力帮助位错运动,塑性变形塑性变形容易容易,导致导致屈服强度屈服强度,另外另外,反向加载时反向加载时,滑滑移面上产生的位错与预变形的位错异移面上产生的位错与预变形的位错异号号,异号位错异号位错抵抵销销,引起材料软化引起材料软化,屈服强屈服强度度。理论上理论上:由于它是金属变形时长程内应力的度由于它是金属变形时长程内应力的度量量(可用可用X X光方法测定光方法测定),),所以所以,包辛格效应可用包辛格效应可用来研究材料加工硬化的机制来研究材料加工硬化的机制.工程上工程上:材料加工工艺时材料加工工艺时,需要注意或考虑包辛
11、格效应需要注意或考虑包辛格效应.输油管输油管UOEUOE工艺工艺 包辛格效应大的材料,内应力较大。包辛格效应大的材料,内应力较大。包辛格效应和材料的疲劳强度也有密切关系包辛格效应和材料的疲劳强度也有密切关系 清除包辛格效应的方法 预先进行较大的塑性变形预先进行较大的塑性变形,或或在第二次反向受力前先使金属材在第二次反向受力前先使金属材料于回复或再结晶温度下退火料于回复或再结晶温度下退火,如如钢在钢在400-500400-500以上以上.1.3 1.3 金属材料的塑性变形金属材料的塑性变形塑性变形的方式和特点塑性变形的方式和特点常见的塑性变形方式为常见的塑性变形方式为滑移滑移和和孪生孪生滑移滑移
12、是金属材料在切应力作用下是金属材料在切应力作用下,沿滑移面和滑沿滑移面和滑移方向进行的切变过程移方向进行的切变过程.滑移面滑移面滑移方向滑移方向=滑移系滑移系 滑移系越多滑移系越多,塑性塑性孪晶孪晶是金属材料在切应力作用下的一种塑性变形是金属材料在切应力作用下的一种塑性变形方式方式,孪晶变形可以调整滑移面的方向孪晶变形可以调整滑移面的方向,使新的使新的滑移系开动滑移系开动,间接对塑性变形有贡献间接对塑性变形有贡献.(.(滑移受滑移受阻阻孪生孪生,变形速度加快变形速度加快)1.3.1 1.3.1 屈服强度及其影响因素屈服强度及其影响因素 屈服标准屈服标准S定义定义:材料开始塑性变形的应力材料开始
13、塑性变形的应力.工程上常用的屈服标准有三种工程上常用的屈服标准有三种比例极限比例极限P:应力应力-应变曲线上符合线性关系的最高应力应变曲线上符合线性关系的最高应力.SP 弹性极限弹性极限el:材料能够完全弹性恢复的最高应力材料能够完全弹性恢复的最高应力.elP工程上用途不同区别工程上用途不同区别,枪炮材料要求高的比例极限枪炮材料要求高的比例极限,弹簧材料要求高的弹弹簧材料要求高的弹性极限性极限 屈服强度屈服强度0.2或或ys:以规定发生一定的残留变形为标准以规定发生一定的残留变形为标准,通常为通常为0.2%残留变形的应力作为屈服强度残留变形的应力作为屈服强度.比例极限比例极限P P,弹性极限弹
14、性极限elel,屈服强度屈服强度0.20.2或或ysys 这三种标准在测量上实际上都是以这三种标准在测量上实际上都是以残留变形残留变形为依据为依据,只不过规定的残留变形量不同只不过规定的残留变形量不同,所以国家规定三种所以国家规定三种规范规范.规定非比例伸长应力规定非比例伸长应力(P P)0.010.01或或0.050.05规定残留伸长应力规定残留伸长应力()r r0.20.2规定总伸长应力规定总伸长应力(t t)t t0.50.51.影响屈服强度的因素结合键:金属金属金属键金属键 高分子高分子范德华力范德华力 陶瓷陶瓷共价键或离子键共价键或离子键 组织:四种强化机制影响四种强化机制影响 ys
15、 ys 固溶强化固溶强化 形变强化形变强化 沉 淀 和 弥 散 强 化沉 淀 和 弥 散 强 化 晶 界 和 亚 晶 强 化晶 界 和 亚 晶 强 化 其中沉淀强化和晶粒细化是工程上常使用提高其中沉淀强化和晶粒细化是工程上常使用提高 ys ys 的手段。的手段。前三种机制提高前三种机制提高 ysys,但是降低但是降低,只有第四种提高只有第四种提高 ysys又提高又提高。内在因素内在因素:结合键结合键,组织组织,结构结构,原子本性原子本性外在因素外在因素 温度+应变速率+应力状态温度因素:高温时,钢性能高低温时,钢性能高 并非高温性能好的钢低温性能也好。(体心立方金属对温度更敏感)应变速率和应力
16、状态(应力集中)的影响应力状态应力状态(扭转、应力扭转、应力集中集中)的影响的影响引出应力集中系数Kt,(尖角),越尖,Kt若缺口敏感:R1 强化YSYS的工程意义的工程意义 YSYS的工程意义的工程意义:许用应力:单向、多向。许用应力:单向、多向。是指材料的某些力学行为和工艺性能的大是指材料的某些力学行为和工艺性能的大致度量(不是越高越好):致度量(不是越高越好):如如:YSYS,对应力腐蚀和氢脆就敏感对应力腐蚀和氢脆就敏感YSYS,冷加工成型性能和焊接性能好冷加工成型性能和焊接性能好YSYS是材料性能中不可缺少的重要指标是材料性能中不可缺少的重要指标1.3.2 1.3.2 加工硬化和真应力
17、加工硬化和真应力-应变曲线应变曲线 真实应变与条件应变相比有两真实应变与条件应变相比有两种明显的特点种明显的特点:条件应变往往不能真实反映或条件应变往往不能真实反映或度量应变。(拉伸与压缩)度量应变。(拉伸与压缩)真实应变可以叠加真实应变可以叠加,可以不记中可以不记中间的加载历史间的加载历史,只需知道试样的只需知道试样的初始长度和最终长度(条件应初始长度和最终长度(条件应变不能)变不能)两者关系两者关系:条件应变条件应变 真实应真实应变变 000lnlnln(1)l llll 真应力真应力-应变曲线应变曲线(流变曲线流变曲线)真应力真应力S=F/A 真实应变真实应变00lnlldllll真应力
18、真应力-应变关系应变关系:从试样开始屈服到发生颈缩,这一段应变范围中真实应力和真应变的关系,可用以下方程描述 S=KS=Kn n Hollomon Hollomon 关系式关系式式中n称为加工硬化指数或应变硬化指数,K叫做强度硬化指数。S真应力 真应变若取对数,lnS=lnK+lnS=lnK+nlnnln图1-6双对数座标上的Hollomon关系理想弹性体:理想弹性体:n n1 1;理想塑性体:n0n的取值范围:01一般金属:n0.10.5注意:加工硬化速率注意:加工硬化速率ds/d ds/d 与加工硬与加工硬化指数化指数n n并不等同并不等同n=dlnS/dln=ds/Sdn=dlnS/dl
19、n=ds/Sd 即即ds/d=nS/ds/d=nS/在相同变形时在相同变形时的情况下,的情况下,n ds/dn ds/d 对有些金属材料对有些金属材料:象双相钢,一些铝合金和不锈象双相钢,一些铝合金和不锈钢钢 不能用不能用S=KS=Kn n方程描述。方程描述。在在lnS-lnlnS-ln图中会得图中会得到两段不同的斜率的直线,称为到两段不同的斜率的直线,称为双双n n行为行为,它使得,它使得n n的意义模糊和复杂化,要寻求其他方程形式来表征的意义模糊和复杂化,要寻求其他方程形式来表征真应力真应力-应变关系。应变关系。3.加工硬化指数n的实际意义 反映了材料开始屈服以后,继续变形时材料的反映了材
20、料开始屈服以后,继续变形时材料的应变硬化情况,它决定了材料开始发生颈缩时应变硬化情况,它决定了材料开始发生颈缩时的最大应力。(的最大应力。(b b或或S Sb b)1)1)金属的金属的加工硬化指数(能力)加工硬化指数(能力),对冷加工成型,对冷加工成型很重要(很重要(n n决定开始颈缩时的最大应力和最大决定开始颈缩时的最大应力和最大均匀变形量,均匀变形量,n=0n=0材料能否冷加工?)材料能否冷加工?)。低碳。低碳钢有较高的钢有较高的n,nn,n约为约为0.20.2。汽车身板铝合金汽车身板铝合金化化 ,其,其n n值较低,冷加工或冲压性能差。值较低,冷加工或冲压性能差。2)2)对于工作中的零件
21、,也要求材料有一定的加工对于工作中的零件,也要求材料有一定的加工硬化能力,是零件安全使用的可靠保证。硬化能力,是零件安全使用的可靠保证。3)3)形变强化形变强化是提高材料强度的重要手段。是提高材料强度的重要手段。举例不锈钢:n=0.5,因而也有很高的均匀变形量,YS不高,但可用冷变形可成倍的提高高碳钢丝:经过铅浴等温处理后冷拔,可达2000M Pa以上,但这些传统方法YS复相钢:(即能提高YS,又能)a.铁素体+马氏体钢 b.+M,或+贝氏体利用多相组织增强形变强化的例子,利用受力变形时M是形变硬化作用增强的特点,达到推迟颈缩的目的。图图1-9 复相钢的应力应变曲线复相钢的应力应变曲线普通碳钢
22、,控制轧制的普通碳钢,控制轧制的SAE950 x和和980低合低合金高强度刚(屈服点分别为金高强度刚(屈服点分别为345和和550MN/m2)以及临界区淬火以及临界区淬火SAE980 x图图1-10 贝氏体贝氏体-奥氏体钢的应力应奥氏体钢的应力应变曲线变曲线(a)低奥氏体含量低奥氏体含量(b)最佳奥氏含量最佳奥氏含量(c)高奥氏体含量高奥氏体含量在工程上:对冷加工成型的低碳钢,其加工的硬化指数在工程上:对冷加工成型的低碳钢,其加工的硬化指数n可通过屈服强度可通过屈服强度ys 估算:估算:ys M Pa=70/n n ys与与b差值越大,即差值越大,即S/B 颈缩条件颈缩条件:应力-应变曲线上的
23、应力达到最大值时,即开始出现颈缩,颈颈缩前是均匀变形,缩前是均匀变形,颈缩后是不均匀变颈缩后是不均匀变形,即局部变形形,即局部变形颈缩条件:ds/d=S 当加工硬化速率等于该处的真应力时就开始颈缩。1.3.3 颈缩条件和抗拉强度抗拉强度抗拉强度在材料不产生颈缩时抗拉强度代表断裂抗力在材料不产生颈缩时抗拉强度代表断裂抗力 脆性材料脆性材料:设计时,其许用应力以抗拉强度为依据设计时,其许用应力以抗拉强度为依据。塑性材料:塑性材料:代表产生最大均匀塑性变形抗力,但它表示了材料在静拉伸条件下的极限承载能力(对吊钩、钢丝绳是必要的)。易测定,重现性好,作为产品规格说明或质量控制的标志。取决于b 和n,n
24、不能直接测量,可通过b 和S 间接了解材料加工硬化情况。b 能和材料的疲劳极限-1和材料的硬度H B 建立一定关系 对淬火回火钢:-1b b0.345 H B 因此,因此,b b被列为材料常规力学性能的五大指标之一被列为材料常规力学性能的五大指标之一五大指标:五大指标:S S,b b,a a K K塑性的测量塑性的测量(有有链接链接)塑性的塑性的定义定义:指金属材料断裂前发生塑性变形的能力。工程上常用条件塑性而不是真实塑性,拉伸时条件塑性以延伸率和断面收缩率表示。条件塑性条件塑性=(l-ll-l0 0)/l/l0 0100%100%U U=l=lU U/l/l0 0 (均匀变形延伸率均匀变形延
25、伸率)N N(局部变形延伸率局部变形延伸率)=l)=ln n/l/l0 0 l试样断裂后的标距长度 l0试样原始标距长度(塑性变形)(塑性变形)=均匀塑性变形均匀塑性变形+集中塑性变形集中塑性变形5 5:l:l0 0=5d=5d0 0(小试样小试样)1 01 0:l:l0 0=10d=10d0 0(大试样)(大试样)(试样长度对(试样长度对有影响有影响?)?)gtgt:最大力下的总伸长率表示材料塑性,最大力最大力下的总伸长率表示材料塑性,最大力下的总伸长率指试样材料拉伸时产生的最大的下的总伸长率指试样材料拉伸时产生的最大的均匀塑性,变形是工程应变,均匀塑性,变形是工程应变,gtgt对于评定冲对
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