第一章 材料的机械性能指标与常用
金属材料的机械性能
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金属材料的机械性能金属材料是人类使用最早、最广泛的材料之一,它们的强度、硬度、韧性等机械性能是评价其使用价值的重要指标。
机械性能是指材料在受力下表现出的变形和破坏过程。
下面,我们将从强度、硬度、韧性等方面介绍金属材料的机械性能。
一、强度强度是金属材料的最基本的机械性能之一,指的是材料在外力作用下抗拉、抗压、抗剪等方向上的承载能力。
常见的强度指标有屈服强度、抗拉强度、抗压强度、剪切强度等。
屈服强度是指材料在受拉力作用下,开始发生塑性变形并出现显著的应力松弛时所承受的最大应力值。
抗拉强度是材料在拉伸过程中承受的最大应力值。
抗压强度是指材料在受压力作用下承受的最大压应力值。
剪切强度是指材料受到剪切应力时所承受的最大应力值。
强度的大小与金属材料的组织结构、成分、热处理等因素有关。
一般来说,金属材料的强度与其硬度成正比,而与其韧性成反比。
不同材料的强度有很大的差别,在选择材料时需要根据使用条件和要求进行合理选择。
二、硬度硬度是指材料抵抗表面受压痕的能力,是金属材料的另一个重要机械性能指标。
硬度可用于估计金属材料的抗划伤性、金属材料的耐磨性和其他机械性能。
硬度测试常用的方法有维氏硬度、布氏硬度、洛氏硬度等。
这些方法的基本原理都是利用不同直径和角度的硬度试验锥体或硬度试验球压入试样表面,测出不同深度下硬度的值。
金属材料的硬度与其晶粒大小、成分、组织结构、热处理等因素密切相关。
一般来说,材料的晶粒越小其硬度越大,成分和组织结构的变化也会影响材料的硬度。
三、韧性韧性是指金属材料在受力后发生变形后仍能够吸收能量的能力,它也是材料性能的重要指标之一。
韧性的大小决定了材料在受到冲击或重载作用下的抗破坏能力。
韧性可用塑性变形能或断裂韧性来表征。
塑性变形能是指材料在发生塑性变形过程中所吸收的能量,断裂韧性则是指材料在断裂点吸收的总能量。
金属材料的韧性可以通过控制材料的组织结构和成分来实现。
例如,通过加工和淬火的处理,可以使材料的晶粒细化和增强位错密度,从而提高材料的韧性。
《机械工程材料》复习习题及答案
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第一章材料的性能1.1 名词解释δb δb δsδ0.2 δ-1 a k HB HRC1.2 填空题1.材料常用的塑性指标有(延伸率)和(断面收缩率)两种,其中用(延伸率)表示塑性更接近材料的真实变形。
2.检验淬火钢成品件的硬度一般用( 洛氏)硬度,检测退火件、正火件和调质件的硬度常用(布氏)硬度,检验氮化件和渗金属件的硬度采用(维氏)硬度试验。
3.材料的工艺性能是指( 铸造)性能、(锻造)性能、(焊接)性能、(切削加工)性能和(热处理)性能。
4.工程上常用金属材料的物理性能有( 熔点)、(密度)、(导电性)、(磁性)和(热膨胀性)等。
5.表征材料抵抗冲击载荷能力的性能指标是(冲击韧性ak ),其单位是( J/cm2 )。
1.3 简答题2.设计刚性好的零件,应根据何种指标选择材料?采用何种材料为宜?3.常用的硬度方法有哪几种?其应用范围如何?这些方法测出的硬度值能否进行比较?1.4 判断1.金属的熔点及凝固点是同一温度。
( 错)2.导热性差的金属,加热和冷却时会产生内外温度差。
导致内外不同的膨胀或收缩,使金属变形或开裂。
( 对)3.材料的强度高,其硬度就高,所以刚度大。
( 错)4.所有的金属都具有磁性,能被磁铁所吸引。
( 错)5.钢的铸造性比铸铁好,故常用来铸造形状复杂的工件。
( 错)1.5 选择填空1.在有关零件图图纸上,出现了几种硬度技术条件的标注方法,正确的标注是( D )。
(a)HBS650—700 (b)HBS=250—300Kgf/mm2(c)HRCl5—20 (d) HRC 45—702.在设计拖拉机缸盖螺钉时应选用的强度指标是( a )。
(a) δb (b) δs(c) δ0.2(d) δp3.在作疲劳试验时,试样承受的载荷为( c )。
(a)静载荷(b)冲击载荷(c)交变载荷4.洛氏硬度C标尺使用的压头是( b )。
(a)淬硬钢球(b)金刚石圆锥体(c)硬质合金球5.表示金属密度、导热系数、导磁率的符号依次为( d )、( f )、( c )。
什么叫材料的力学性能有哪些主要指标
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材料的机械性能是什么?主要指标是什么材料在一定温度条件和外力作用下,抵抗变形和断裂的能力称为材料的力学性能。
锅炉、压力容器材料的常规力学性能主要包括:强度、硬度、塑性和韧性等。
(1)强度强度是指金属材料在外力作用下抵抗变形或断裂的能力。
强度指标是设计中决定许用应力的重要依据,常用的强度指标有屈服强度σS或σ0.2和抗拉强度σb,高温下工作时,还要考虑蠕变极限σn和持久强度σD。
(2)塑性塑性是指金属材料在断裂前发生塑性变形的能力。
塑性指标包括:伸长率δ,即试样拉断后的相对伸长量;断面收缩率ψ,即试样拉断后,拉断处横截面积的相对缩小量;冷弯(角)α,也就是说,当试样弯曲到拉伸表面上的第一条裂纹时测量的角度。
(3)韧性韧性是指金属材料抵抗冲击载荷的能力。
韧性常用冲击功Ak和冲击韧性值αk表示。
Αk值或αk值除反映材料的抗冲击性能外,还对材料的一些缺陷很敏感,能灵敏地反映出材料品质、宏观缺陷和显微组织方面的微小变化。
而且Ak对材料的脆性转化情况十分敏感,低温冲击试验能检验钢的冷脆性。
材料韧性的一个新指标是断裂韧性δ,它是反映材料对裂纹扩展的抵抗能力。
(4)硬度硬度是衡量材料软硬程度的一个性能指标。
硬度试验的方法较多,原理也不相同,测得的硬度值和含义也不完全一样。
最常用的是静负荷压入法硬度试验,即布氏硬度(HB)、洛氏硬度(HRA、HRB、HRC)、维氏硬度(HV),其值表示材料表面抵抗硬物体挤压的能力。
而肖氏硬度(HS)则属于回跳法硬度试验,其值代表金属弹性变形功的大小。
因此,硬度不是一个单纯的物理量,而是反映材料的弹性、塑性、强度和韧性等的一种综合性能指标。
机械工程材料-绪论-第一章
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二、过量变形失效
1 过量弹性变形及抗力指标
2 (1)零构件发生过量弹性变形失效: 3 Dl[Dl] (拉压或者弯曲条件下) 4 或者 q [q] (扭转条件下) 5 (2)过量弹性变形的原因:零构件的刚度不够 6 (3)抗力指标:弹性模量E或者切变模量G
.
2 过量塑性变形及抗力指标
3 (1)发生条件:塑性变形量超过允许变形量 4 (2)原因:偶而过载或者零构件本身抵抗塑
,符号为s
T
.
(2)给定温度下,在规定时间内使试样产生一
定蠕变总变形量d的应力值,符号为:s
T d
/
t
2 持久强度:材料在高温长期载荷作用下抵抗断裂的 能力。
3 表示方法:用给定温度和规定时间内试样发生 断裂时的应力表示,sTt t---时间;T----温度;
三、高温下零件的失效和防止
加工性能(切削、锻造等) 铸造性能(适合铸造与否) 焊接性能(容易焊接与否) 热处理性能(可热处理强化)
.
三、 学习《机械工程材料》的目的
(1) 获得常用的金属材料、非金属材料的基本理论知 识,了解各种机械工程材料的基本特性和应用范围;
(2)在了解材料性能和设计之间关系的基础上,可根 据零件的工作条件和失效形式,正确设计和合理选材;
.
第五节 零件的腐蚀失效
问题 1 什么是腐蚀?可分为几类? 2 高温氧化腐蚀常发生在那些零件中?耐热
钢为什么具有抗高温氧化能力? 3 发生电化学腐蚀的条件是什么? 4 改善零件腐蚀抗力的主要措施是什么
.
一、腐蚀的定义和分类
1 腐蚀:材料表面和周围介质发生化学反 应或者电化学反应所引起的表面损伤现 象。
5 (2)过程:类似于疲劳断裂,是裂纹萌生和扩展过程。
机械性能标准
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任何机械零件或工具,在使用过程中,往往要受到各种形式外力的作用。
如起重机上的钢索,受到悬吊物拉力的作用;柴油机上的连杆,在传递动力时,不仅受到拉力的作用,而且还受到冲击力的作用;轴类零件要受到弯矩、扭力的作用等等。
这就要求金属材料必须具有一种承受机械荷而不超过许可变形或不破坏的能力。
这种能力就是材料的力学性能。
金属表现来的诸如弹性、强度、硬度、塑性和韧性等特征就是用来衡量金属材料材料在外力作用下表现出力学性能的指标。
1.1.1 强度强度是指金属材料在静载荷作用下抵抗变形和断裂的能力。
强度指标一般用单位面积所承受的载荷即力表示,符号为σ,单位为MPa。
工程中常用的强度指标有屈服强度和抗拉强度。
屈服强度是指金属材料在外力作用下,产生屈服现象时的应力,或开始出现塑性变形时的最低应力值,用σs表示。
抗拉强度是指金属材料在拉力的作用下,被拉断前所能承受的最大应力值,用σb表示。
对于大多数机械零件,工作时不允许产生塑性变形,所以屈服强度是零件强度设计的依据;对于因断裂而失效的零件,而用抗拉强度作为其强度设计的依据。
1.1.2 塑性塑性是指金属材料在外力作用下产生塑性变形而不断裂的能力。
工程中常用的塑性指标有伸长率和断面收缩率。
伸长率指试样拉断后的伸长量与原来长度之比的百分率,用符号δ表示。
断面收缩率指试样拉断后,断面缩小的面积与原来截面积之比,用y表示。
伸长率和断面收缩率越大,其塑性越好;反之,塑性越差。
良好的塑性是金属材料进行压力加工的必要条件,也是保证机械零件工作安全,不发生突然脆断的必要条件。
1.1.3 硬度硬度是指材料表面抵抗比它更硬的物体压入的能力。
硬度的测试方法很多,生产中常用的硬度测试方法有布氏硬度测试法和洛氏硬度试验方法两种。
(一)布氏硬度试验法布氏硬度试验法是用一直径为D的淬火钢球或硬质合金球作为压头,在载荷P的作用下压入被测试金属表面,保持一定时间后卸载,测量金属表面形成的压痕直径d,以压痕的单位面积所承受的平均压力作为被测金属的布氏硬度值。
工程材料基础知识
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2.材料的硬度 (1)硬度的概念。硬度是指金属材料抵抗硬物体压入的能力,或者说金属表面对局部塑性变 形的抵抗能力。 (2)布氏硬度(HB)。将一定直径的淬火钢球以规定的载荷P压入被测材料表面,保持一定 时间后,卸除载荷,测出压痕直径d,求出压痕面积S,计算出平均应力值,以此作为布氏硬度 值的计量指标,并用符号HB表示,单位为N/mm2。 (3)洛氏硬度(HR)。测量洛氏硬度时,将压头(金刚石圆锥体或钢球)压入试样表面,经 规定时间后,卸除主试验力,由测量的原残余压痕深度增量来计算硬度值,以符号HR表示。 洛氏硬度的优点是操作简便,压痕小,可用于成品和薄形件;缺点是测量数值分散,不如布氏 硬度测量准确。
(3)疲劳破坏的原因。疲劳断裂一般认为是由于材料表面与内部的缺陷(夹杂、划痕、尖角等) 造成局部应力集中,形成微裂纹。这种微裂纹随应力循环次数的增加而逐渐扩展,使零件的有 效承载面积逐渐减小,以至于最后承受不起所加载荷而突然断裂。
为了提高零件的疲劳强度,除了改善其结构形状,避免应力集中外,还可以通过提高零件表面 加工光洁度和采用表面强化的方法来达到,如对零件表面进行喷丸处理、表面淬火等
西南科技大学毕业论文答辩
1.2.3 工程塑料 西南科技大学毕业论文答辩
1.2.4 材料的选用
1.选材的原则 机械零件的选材是一项十分重要的工作。选材是否恰当,特别是一台机器中关键零件的选材是否恰当, 直接影响到产品的机械性能、使用寿命及制造成本。选材不当,严重的可能导致零件的完全失效。 根据生产经验,判断零件选材是否合理的基本标志有以下3点。 (1)能否满足必需的机械性能。材料的机械性能是选材时考虑的最主要依据。零件的工作条件往往比 较复杂,需要从受力状态、载荷性质、工作温度及环境介质等几个方面全面分析。 ① 受力状态有拉、压、弯和扭等。 ② 载荷性质有静载、冲击载荷、交变载荷等。 ③ 工作温度可分为低温、室温、高温和交变温度。 ④ 环境介质为与零件接触的介质,如润滑剂、海水、酸、碱及盐等。 为了更准确地了解零件的机械性能,还必须分析零件的失效方式,从而找出对零件失效起主要作用的性 能指标。 (2)能否具有良好的工艺性能。在满足了必要的机械性能后,接下来选定的材料要具有良好的工艺性 能,即容易加工出需要的形状,而且质量优良。 (3)低成本。除此之外,还要考虑使用该材料制作的产品具有较低的成本。
金属材料的结构与性能
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第一章材料的性能第一节材料的机械性能一、强度、塑性及其测定1、强度是指在静载荷作用下,材料抵抗变形和断裂的能力。
材料的强度越大,材料所能承受的外力就越大。
常见的强度指标有屈服强度和抗拉强度,它们是重要的力学性能指标,是设计,选材和评定材料的重要性能指标之一。
2、塑性是指材料在外力作用下产生塑性变形而不断裂的能力。
塑性指标用伸长率δ和断面收缩率ф表示。
二、硬度及其测定硬度是衡量材料软硬程度的指标。
目前,生产中测量硬度常用的方法是压入法,并根据压入的程度来测定硬度值。
此时硬度可定义为材料抵抗表面局部塑性变形的能力。
因此硬度是一个综合的物理量,它与强度指标和塑性指标均有一定的关系。
硬度试验简单易行,有可直接在零件上试验而不破坏零件。
此外,材料的硬度值又与其他的力学性能及工艺能有密切联系。
三、疲劳机械零件在交变载荷作用下发生的断裂的现象称为疲劳。
疲劳强度是指被测材料抵抗交变载荷的能力。
四、冲击韧性及其测定材料在冲击载荷作用下抵抗破坏的能力被称为冲击韧性。
为评定材料的性能,需在规定条件下进行一次冲击试验。
其中应用最普遍的是一次冲击弯曲试验,或称一次摆锤冲击试验。
五、断裂韧性材料抵抗裂纹失稳扩展断裂的能力称为断裂韧性。
它是材料本身的特性。
六、磨损由于相对摩擦,摩擦表面逐渐有微小颗粒分离出来形成磨屑,使接触表面不断发生尺寸变化与重量损失,称为磨损。
引起磨损的原因既有力学作用,也有物理、化学作用,因此磨损使一个复杂的过程。
按磨损的机理和条件的不同,通常将磨损分为粘着磨损、磨料磨损、接触疲劳磨损和腐蚀磨损四大基本类型。
第二节材料的物理化学性能1、物理性能:材料的物理性能主要是密度、熔点、热膨胀性、导电性和导热性。
不同用途的机械零件对物理性能的要求也各不相同。
2、化学性能:材料的化学性能主要是指它们在室温或高温时抵抗各种介质的化学侵蚀能力。
第三节材料的工艺性能一、铸造性能:铸造性能主要是指液态金属的流动性和凝固过程中的收缩和偏析的倾向。
材料的机械性能指标
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名称
代号
单位
解释
抗拉强度极限
(抗拉强度)
σb
Pa或N/mm2
(kgf/mm2)
规定试样收拉力作用,拉断前单位面积上所能承受的最大载荷,该指标是衡量金属材料强度的主要指标。
抗压强度极限
(抗压强度)
σy
规定试样受力作用,压坏前单位面积上所能成熟的最大载荷,该指标主要应用于低塑性材料
抗弯强度极限
(抗弯强度)
σw
规定试样受弯曲力作用,破坏前单位面积上所能承受的最大载荷
屈服强度极限
(屈服点)
σδ
Pa或N/mm2
(kgf/mm2)
规定试样所承受的载荷增加到某一限度,变形突然增加很大,不再与外力大小成正比,出现屈服现象,此时单位面积上承受的载荷。
条件屈服极限
(条件屈服强度)
σ0.2
规定试样在试验中产生屈服现象时,产生等于试样原长0.2%永久变形时的应力
伸长率(延伸率)
用短试棒
用长试棒
σ5
σ10
%
规定试样受拉力作用断裂时,伸长的长度与原有长度的百分比
试样的标距等于5倍直径
试样的标距等于10倍直径
断面收缩率
(收缩率)
ψ
规定试样受拉力作用时,断面缩小的面积与原有断面面积的百分比
冲击吸收功
(冲击功)
Akv
J
具有V型缺口的规定试样,在冲击试验中被冲断时所消耗的功
冲击韧性
(冲击值)
aku
ak
J/cm2
(kgf·m/cm2)
具有U型缺口的规定式样,在冲击实验中被冲断时所消耗的功与端口处断面面积之比
断口形貌
转变温度
第一章 金属材料的机械性能
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剑
司母戊鼎
铁器时代
黄河镇河大铁牛 (唐开元12年铸)
铁人
材料的分类
按经济部门 可分为:
土建工程材料 机械工程材料 电工材料 结构材料 按材料功 电子材料 用可分为: 功能材料 金属材料 有机高分子材料
按物质结构 可分为:
陶瓷材料
机械工程材料
概念:
主要用于制造结构件、机械 零件和工具的材料。 分类: 按化学成分分四类: 金属材料
金属材料的基础知识
一金属材料的机械性能
金属材料的常用性能
力学性能(强度、塑性韧性等)
物理性能(光、热、电、磁等)
金 属 材 分料 类性 能 的
力学性能,又称 机械性能,
是作为结构材料 材料工艺性能 应该具备的最主 要的性能。
化学性能(氧化、腐蚀等)
生物性能(相容性、自恢复性等)
加工性能(切削、锻造等)
h
F
试样缺口底部处横截面积( cm2 )。
疲劳强度
在交变载荷作用下,虽然零件所承受的应力 低于材料的屈服点,但经过较长时间的工作
而产生裂纹或突然发生完全断裂的过程称为 金属的疲劳。
-1
金属承受的交变应力越大, 则 断裂时应力循环次数N越少。 当应力低于一定值时, 试样可 以经受无限周期循环而不破 坏, 此应力值称为材料的疲劳 极限(亦叫疲劳强度),用σ-1 表示。
玻璃纤维树脂复合材料 (即玻璃钢)赛车壳体
玻璃钢储液罐
钛基复合材料
磁浮列车(时速430公里)
“神舟”五号飞 行成功
超7隐形战斗机
飞船 电动汽车
歼7E战斗机
运载火箭
人造卫星
New technique
材料快速成型技术和材料表面处理技术在我国得 到迅速发展.
材料的性能
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材料的性能
材料的机械性能
金属材料作为结构材料使用时,选材的依据主要是 力学性能指标。力学性能又称机械性能,是指金属材 料在外力(载荷)作用下所表现出的抵抗变形和破坏 的能力。它是衡量工程材料性能优劣的主要指标,也 是设计过程中选材、设计计算和工艺评定的主要依据 。常用的力学性能有强度、硬度、塑性、冲击韧性和 疲劳强度等。
材料的性能
材料的机械性能
强度 金属材料在外力作用下抵抗永久变形和断裂的能力,
称为强度。
按载荷作用方式不同,强度可分为抗拉强度、抗 压强度、抗弯强度和抗剪强度等。通常以抗拉强 度作为判断金属材料强度高低的指标。
材料的性能
材料的机械性能 硬度 硬度是指材料抵抗局部变形,特别是塑性变形、压
痕或划痕的能力,是衡量材料软硬程度的指标。 常用的硬度指标
布氏硬度 洛氏硬度 维氏硬度
材料的性能
材料的机械性能
塑性 塑性是指材料在载荷作用下产生塑性变形而不断裂的能
力。
塑性的实际意义在于: ①对于需通过锻、轧、冲压、拉拔等变形方式成形、加工 的型材或零件,必须具有良好的塑性. ②.零件使用中难免过载,塑性好的零件过载时会发生一 定量的塑性变形,而不至于像脆性材料那样突然断裂; ③零、构件中难免出现局部应力集中,塑性好的零、构件, 可通过应力集中处的塑性变形削减应力集中的程度. ④材料的韧性是由强度和塑性共同决定的,可通过强度和 塑性指标间接了解材料的韧性。
物理性能
材料的性能
密度
材料的物理、化学性能
熔点
导热性
导电性
热膨胀性
磁性
化学性能
材料的性能
材料的物理、化学性能
耐腐蚀性 抗氧化性 化学稳定性
机械工程材料
工程材料及机械制造基础习题及答案.
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第一章材料的种类与性能1.强度:强度是指在外力作用下,材料抵抗变形和断裂的能力。
2.屈服强度:材料在外力作用下开始发生塑性变形的最低应力值。
3.弹性极限:产生的变形是可以恢复的变形的点对应的弹性变形阶段最大应力称为弹性极限。
4.弹性模量:材料在弹性变形范围内的应力与应变的比值称为弹性模量。
5.抗拉强度:抗拉强度是试样拉断前所能承受的最大应力值。
6.塑性:断裂前材料产生的塑性变形的能力称为塑性。
7.硬度:硬度是材料抵抗硬物压入其表面的能力。
8.冲击韧度:冲击韧度是材料抵抗冲击载荷的能力。
9.断裂韧度:断裂韧度是材料抵抗裂纹扩展的能力。
10.疲劳强度:疲劳强度是用来表征材料抵抗疲劳的能力。
11.黏着磨损:黏着磨损又称咬合磨损,其实质是接触面在接触压力作用下局部发生黏着,在相对运动时黏着处又分离,使接触面上有小颗粒被拉拽出来,反复进行造成黏着磨损。
12.磨粒磨损:磨粒磨损是当摩擦副一方的硬度比另一方大的多时,或者在接触面之间存在着硬质粒子是所产生的磨损。
13.腐蚀磨损:腐蚀磨损是由于外界环境引起金属表面的腐蚀物剥落,与金属表面之间的机械磨损相结合而出现的磨损。
14.功能材料:是具有某种特殊的物理性能,化学性能,生物性能以及某些功能之间可以相互转化的材料。
15.使用性能:是指在正常使用条件下能保证安全可靠工作所必备的性能,包括材料的力学性能,物理性能,化学性能等。
16.工艺性能:是指材料的可加工性,包括可锻性,铸造性能,焊接性,热处理性能及切削加工性。
17.交变载荷:大小,方向随时间呈周期性变化的载荷作用。
18.疲劳:是机械零件在循环或交变载荷作用下,经过较长时间的工作而发生断裂的现象。
20.蠕变:固体材料在保持应力不变的条件下,应变随时间延长而增加的现象。
21.脆断:在拉应力状态下没有出现塑性变形而突然发生脆性断裂的现象。
22.应力松弛:是指承受弹性应变的零件在工作过程中总变形量保持不变,但随时间的延长,工作应力自行逐渐衰减的现象。
材料的机械性能指标
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材料的机械性能指标
材料的机械性能指标包括以下几个方面:
1. 强度:指材料抵抗外力破坏的能力。
常见的强度指标有抗拉强度、抗压强度、抗剪强度等。
2. 韧性:指材料在受力下发生塑性变形的能力。
韧性高的材料可以承受更大的能量吸收和变形,不容易发生断裂。
3. 脆性:相对于韧性,指材料在受力下发生断裂的能力。
脆性高的材料容易发生断裂,不具有塑性变形的能力,容易产生裂纹。
4. 硬度:指材料的抵抗划痕或压入的能力。
硬度高的材料不容易被刮擦或变形,常用于制作耐磨部件。
5. 弹性模量:也称为杨氏模量,表示材料在受力下的变形程度。
弹性模量越大,材料越难变形。
6. 疲劳寿命:指材料在循环受力下能够承受的循环次数。
疲劳寿命长的材料具有较好的耐久性。
7. 确定性与可靠性:指材料的性能在不同条件下的稳定性和一致性。
材料的性能应保持较高的确定性和较好的可靠性。
材料的机械性能
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金属材料的性能
⑶ 机械零件的失效形式 腐蚀 磨损 断裂 ⑷ 强度值来源 实验测定:主要来源。 理论计算:误差比较大。
金属材料的性能
2. 拉伸实验
拉伸试验录像
金属材料的性能
⑴ 实验设备 材料试验机。 ⑵ 拉伸试样 圆试样 长试样 扁试样 短试样 ⑶ 拉伸过程
金属材料的性能
金属材料的性能
应力—应变曲线的动画过程
金属材料的性能
三、硬度 1. 概念 ⑴ 定义 硬度是指材料抵抗压入塑性变形、刻划的能力。 ⑵数值意义 是衡量金属软硬的判据,压痕越小,硬度越高, 耐磨性越好。 例:以牙咬鉴定黄金与黄铜。 ⑶ 常用硬度 布氏硬度、洛氏硬度、维氏硬度、 里氏硬度、肖氏硬度等。
金属材料的性能
2.布氏硬度
布氏硬度动画
金属材料的性能
金属材料的性能
4.材料的用途 黑色多于有色; 塑料:成本低、 成形容易、 美观、耐腐蚀。 复合材料:技术、成本高, 主要用于航空航天领域。
金属材料的性能
第一节 金属材料的机械性能
1. 机械性能 又称力学性能,材料承受外力作用的能力。 2. 机械性能指标 四大项:强度、硬度、塑性、韧性。 3. 材料性能手册的使用 所查性能的测定条件与工作条件相一致,还要 考虑尺寸因素等。
金属材料的性能
4. 高温强度 飞机发动机、活塞、锅炉等。 ⑴ 高温瞬时强度 在规定温度下,以一般加载速度拉伸,σmax。 火箭发动机。 ⑵ 高温持久强度 高温下长时间承受外力作用,抵抗变形和破坏的能力。 飞机发动机。 ⑶ 高温蠕变强度 高温下材料长时间工作产生两种现象:蠕变、断裂。 在规定温度下、规定时间内产生预定应变时的应力。 核电站锅炉。
金属材料的性能
疲劳极限获得方法:通过转旋弯曲试验方法
金属材料的机械性能标准
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金属材料的机械性能标准金属材料作为工程材料的重要组成部分,其机械性能标准对于材料的选择、设计和使用具有重要的指导意义。
机械性能是指材料在外力作用下所表现出的性能,包括强度、硬度、韧性、塑性等指标。
本文将就金属材料的机械性能标准进行详细介绍,以便工程技术人员更好地理解和应用这些标准。
首先,强度是金属材料最基本的机械性能之一。
强度包括屈服强度、抗拉强度、抗压强度等指标。
屈服强度是材料在拉伸过程中开始产生塑性变形的应力值,抗拉强度是材料在拉伸过程中最大的抗拉应力值,抗压强度是材料在受压状态下的最大抗压应力值。
这些强度指标在材料的选用和设计中具有重要的作用,不同的工程应用需要不同强度的金属材料来满足其需求。
其次,硬度是金属材料的另一个重要机械性能指标。
硬度是材料抵抗外界划痕或压痕的能力,通常用来表征材料的耐磨性和耐划性。
常见的硬度测试方法包括洛氏硬度、巴氏硬度、维氏硬度等,它们可以通过不同的硬度试验机进行测试。
硬度测试结果可以直观地反映材料的硬度水平,对于材料的选择和质量控制具有重要的参考价值。
此外,韧性和塑性也是金属材料的重要机械性能指标。
韧性是材料抵抗断裂的能力,通常用冲击试验来表征,而塑性是材料在受力作用下发生塑性变形的能力,通常用延伸率和收缩率来表征。
韧性和塑性是材料在使用过程中承受外力作用时的重要性能,特别是在高强度、高应力的工程应用中更为重要。
最后,金属材料的机械性能标准还包括一些其他指标,如疲劳性能、蠕变性能、冷热变形性能等。
这些指标在特定的工程应用中可能会成为决定性的因素,因此在材料的选用和设计中也需要进行充分的考虑。
总之,金属材料的机械性能标准对于工程技术人员来说具有重要的指导意义。
在实际工程中,我们需要根据具体的工程需求来选择适合的金属材料,并且需要对其机械性能进行全面的评估和测试。
只有这样,才能确保材料在工程应用中具有良好的性能和可靠的安全性。
通过本文的介绍,相信读者对金属材料的机械性能标准有了更深入的了解,希望能够对工程技术人员在实际工程中的材料选择和设计提供一定的帮助。
材料的机械性能
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材料的机械性能材料的机械性能是指材料在外力作用下的表现和响应能力。
它是评价材料在机械应用中的性能的重要指标,影响着材料在各种工程领域的应用。
强度和韧性在材料的机械性能中,强度和韧性是两个重要的指标。
强度指的是材料抵抗外力破坏的能力,常用的强度指标有屈服强度、抗拉强度、抗压强度等。
韧性那么是指材料在外力作用下产生塑性变形的能力。
常用的韧性指标有断裂韧性、冲击韧性等。
屈服强度和抗拉强度屈服强度是指材料在受到拉伸或压缩时,开始发生塑性变形的应力值。
它是材料能够承受的最大应力,并且保持永久性变形的临界点。
而抗拉强度那么是材料在拉伸过程中能够承受的最大应力值。
抗压强度抗压强度是指材料在受到压缩力作用时的承载能力。
它是评价材料在承受压力时的稳定性和强度的重要指标。
断裂韧性断裂韧性是指材料在外力作用下,在断裂之前所能吸收的能量。
这个能量是用来克服材料内部的缺陷和割裂等破坏过程所需的。
韧性高的材料在受到外力时能够更好地抵抗破坏,具有较好的耐用性。
冲击韧性冲击韧性是指材料在受到冲击载荷时抵抗断裂的能力。
冲击韧性是材料承受冲击力后,经过弯曲、撞击等复杂变形后,能够阻止断裂的能力。
对于脆性材料,冲击韧性较低,而对于韧性材料,冲击韧性较高。
材料的硬度是指材料抵抗外部压强和划痕的能力,可以反映材料的抗压性能和耐磨性能。
硬度测试方法有多种,如洛氏硬度、布氏硬度、维氏硬度等。
硬度测试可以有效评估材料的机械性能。
刚度和弹性模量刚度是指材料在外力作用下的变形和形状改变的抵抗能力。
弹性模量那么是指材料在受力时产生的应变和应力之间的比值。
刚度和弹性模量可以反映材料的弹性变形能力和恢复能力。
疲劳性能疲劳性能是指材料在循环载荷下的耐久性能。
材料在长期受到交变应力和应变的作用下,会逐渐发生疲劳破坏。
疲劳性能的好坏影响着材料在长期使用中的可靠性。
材料的机械性能是评估和选择材料的重要指标,关系到材料在各种工程领域的应用。
强度、韧性、硬度、刚度、疲劳性能等是评价材料机械性能的主要指标。
材料的机械性能指标
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3、应变超过屈服界阶段之后,钢由于应变硬化,
应力—应变曲线开始上升,但应力与应变之间不
再呈线性关系,而应变增加较快,最后达到曲线
的最高点,材料出现颈缩而破坏,称极限强度
σb 。
材料的机械性能指标
1.1.2 钢材的塑性和韧性
钢材的塑性用静力拉伸试验中的延伸率和载面收 缩率来衡量。
延伸率:试件总伸长量与原标距之比。 延伸率是说明钢材塑性的指标,延伸率大则钢的塑性 好,加工容易,承载时虽出现较大变形而并不破坏。
材料的机械性能指标
1.2.2 钢的热处理
钢的热处理是将钢在固态下进行加 热、保温和冷却,使钢得到预期的组织 和性能的工艺方法。钢在进行加热或冷 却的过程中,内部组织将发生变化,机 械性能发生变化。但不改变其形状和尺 寸。
材料的机械性能指标
热处理在机械零件制造中占有重要的地位。例如, 钢件毛坯在切削加工之前,可以通过热处理降低其硬 度,以便于切削,加工成零件之后,又可通过热处理 提高力学性能,使零件具有良好的使用性能和较长的 使用寿命。
材料的机械性能指标
1.2 黑色金属材料
1.2.1 钢与铸铁
1.2.1.1钢及分类
钢 是 含 碳 量 在 0.0218%--2.11% 之 间 的 铁 碳 合 金 。
有些钢除了含有铁和碳这两种必备元素外,还含有其他
种类的合金元素,这些钢称为合金钢。不含合金元素的
钢称为碳素钢。钢中常见的合金元素有铬(Cr)、锰
材料的机械性能指标
表1.1-1 常用洛氏硬度标尺及适用范围
标尺 压头
载荷(kgf) 硬 度 值 有 效 范 适用范围 围
HRA 120º 圆 锥 金 刚 60 石
60——85
硬质合金、钢的表面 硬化层
钢铁的机械性能有哪些指标
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钢铁的机械性能有哪些指标?
本期给大家介绍一下钢材机械性能
钢铁具有良好的物理、机械和工艺性能:六大指标
1、屈服点
钢材或试样在拉伸时,当应力超过弹性极限,即使应力不再增加,而钢材或试样仍继续发生明显的塑性变形,称此现象为屈服,而产生屈服现象时的最小应力值即为屈服点。
2、屈服强度
有的金属材料的屈服点极不明显,在测量上有困难,因此为了衡量材料的屈服特性,规定产生永久残余塑性变形等于一定值(一般为原长度的0.2%)时的应力,称为条件屈服强度或简称屈服强度σ0.2。
3、抗拉强度
材料在拉伸过程中,从开始到发生断裂时所达到的最大应力值。
它表示钢材抵抗断裂的能力大小。
与抗拉强度相应的还有抗压强度、抗弯强度等。
4、伸长率
钢材在拉断后,其塑性伸长的长度与原试样长度的百分比叫伸长率或延伸率。
5、屈强比
钢材的屈服点(屈服强度)与抗拉强度的比值,称为屈强比。
屈强比越大,结构零件的可靠性越高,一般碳素钢屈强比为0.6-0.65,低合金结构钢为0.65-0.75合金结构钢为0.84-0.86。
6、硬度
硬度表示材料抵抗硬物体压入其表面的能力。
它是金属材料的重要性能指标之一。
一般硬度越高,耐磨性越好。
常用的硬度指标有布氏硬度、洛氏硬度和维氏硬度。
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按化学成份分类 低碳钢(含碳量<0.25%) 碳素钢 中碳钢(含碳量=0.25%~0.60%) 高碳钢(含碳量>0.60%) 低合金钢 (合金元素总量<5% ) 合金钢 中合金钢 (合金元素总量=5%~10%) 高合金钢 (合金元素总量>10% 2.铸铁及分类 铸铁是含碳量大于2.11%的铁碳合金,在常用的铸铁中,硅也是一种重要元素。 灰口铸铁一般含有2.8%~3.8%的碳,1.0%的~3.0%硅,组织中存在片状石墨。灰口铸铁的强 度、塑性和韧性都较低,但有良好的铸造性、吸震性和可切削性且成本低廉。制造箱 体。 球墨铸铁组织中存在球状石墨,力学性能明显优于灰口铸铁,与钢接近。但铸造性能不及灰 口铸铁,成本也稍高。制造曲轴、连杆等机械零件 。 3. 工程机械常用钢 工程机械大都以泥沙、岩石为作业对象,工作环境恶劣,在作业中承受较大的冲击载荷和强 烈磨料磨损。因此,工程机械用材要求具有耐疲劳性能、耐磨性、耐冲击性、低温韧 性、耐腐蚀性和良好的可焊性。大部分材料采用碳钢和低合金钢,如Q235,16Mn, 20CrMnTi,30CrMnSi 等,其中高强度低合金钢,以其高强度,延伸性、耐磨性、低 温韧性和可焊性良好而得到越来越广泛的应用。在节省材料,减轻自重,提高耐磨性 方面起到很好的作用。如美国卡特皮勒公司992B装载机铲斗选用的低合金钢屈服强度 达到990MPa。
2. 铝合金 在铝中加入铜、镁、锰和硅等元素制成的铝合金,强度较纯铝有大幅度提高,成为重 要的结构材料。铝合金具有容重小(26500~2800N/m3 ),强度不比其他钢材低, 低温冲击韧性好,耐腐蚀强等优点,在工程机械金属结构中是一种有发展前途的 材料,可以制成重量轻又承受较高负荷的零件。国外采用铝合金制造汽车起重机 吊臂,使起重机金属结构自重降低40%. 铝合金的可焊性较差,弹性模数小(只有钢的三分之一),线膨胀系数高,疲劳强度 低,价格昂贵。 二、铜及铜合金 1. 纯铜 纯铜呈红色,又称紫铜,密度为8.9g/cm3,熔点为1083℃,具有优良的导电性和导热 性;化学性质较稳定,有一定耐腐蚀性,塑性好(δ=40%~50%),但强度低 (230~250MPa)。纯铜不宜用作结构材料,主要用于制造导电器材和配制各种 合金。 2.铜合金 铜合金按照化学成分及外观色泽的特点分为黄铜、青铜和白铜三大类。机械工程上常 用的是黄铜和青铜。 黄铜的机械性能、抗腐蚀性和工艺性能都比较好,并有美观的金黄色光泽,价格较纯 铜和其他铜合金便宜,因此是应用较广泛的铜合金。 青铜的弹性、耐磨性及耐蚀性优于黄铜。可用来制造弹性、耐磨性、耐蚀性更高的零 件。
(4)回火 回火是将淬水后的钢件加热到临界点以下某一温度,保温一般 时间后冷却到室温的热处理工艺。钢件在淬火后强度和硬度将显著提 高,但韧性往往降低很多。此外,淬火时急剧冷却将使钢件产生很大 的内应力,内应力可能导致零件变形甚至开裂,因此钢件在淬火后必 须及时进行回火。
根据回火温度的高低,回火工艺分为以下三种: 低温回火 温度为150~250℃。可减小钢件的内应力,使韧性有所改善,同 时保持高的硬度和强度。低温回火适用于要求硬度高、耐磨性好的零 件,如刀具、量具、冷冲模、滚动轴承等。 中温回火 温度为350~500℃,可显著减小钢件淬火后的内应力,提高弹性, 适用于弹簧。 高温回火 温度为500~650℃,可消除内应力,使钢件获得较好的韧性与较 高的强度,亦即通常所说的获得良好的综合力学性能。钢的这种淬火 并高温回火的工艺又称为调质。调质处理适用于中碳钢和中碳合金钢 制造的且要求具有良好综合力学性能的零件,如轴、螺栓、连杆、曲 轴等。 3. 钢的表面热处理 有些机构零件如齿轮、活塞销、凸轮轴等,在工作时表面易磨损,整体又 受较大的动负荷。这些零件的表面应具备高的硬度和耐磨性,心部应 有足够的强度和韧性。采用普通热处理难以使钢件兼顾到这样表里不 一致的性能要求,钢的表面热处理却能解决这个问题。
表面淬火 表面淬火是对钢件加速加热,在热量来不及传到心部的情况下, 表面温度就升到临界以上,产生奥氏体组织。随即快速冷却,使表面获 得马氏体组织,从而提高表面硬度和耐磨性,钢件心部仍保持原来的组 织和性能。 此外还有化学热处理:渗碳、渗氮、渗硼、渗铝和渗铬等 ,以改变表面的化 学成分,从而改变表层的组织和性能 。 三、型材及应用特点 由钢材轧制成的钢板和型钢是制造工程机械最基本的元件。 钢板有厚钢板和薄钢板,制造支撑板、盖板和封板; 型钢包括等边角钢、不等边角钢、槽钢、普通工字钢、槽钢等。 第三节 有色金属材料 有色金属是指除钢铁(黑色金属)以外的其他金属。有色金属具有某些特 殊的性能,如耐磨性,耐蚀性,导电性,导热性等,所以也是工业上的 重要材料。常用的有铝、铜、镁、钛及其合金。一、铝及铝合金 1. 纯铝 纯铝呈白色,密度小(2.7g/cm3),熔点低(865℃),导电性和导热性仅次于 银和铜,在大气中有良好的抗腐蚀性。
第一章
材料的机械性能指标与常用工程材料
工程机械的机构零件、金属结构、连接件均由黑色金 属、有色金属和非金属等材料加工制成,设计工程机 械时,应考虑材料的机械性能和使用要求合理选择材 料。 第一节 材料主要机械性能 材料主要机械性能指标有强度(抗拉强度、屈服强 度)、塑性、韧性、硬度和可焊性。 一、强度(抗拉强度、屈服强度)
第四节 其它工程材料 一、高分子聚合物材料 聚合物是以石油、天然气、煤及动植物等为原料,用化学方法提炼、 合成,生产出的材料。由于其分子量很大,所以又称为高分子聚合物材 料,简称高聚物。高聚物可分为塑料和橡胶两大类。 1. 塑料 相对于橡胶而言,塑料是在常温下具有较高强度和刚性的高聚合物材料。 按照应用范围,塑料可分为通用塑料和工程塑料两大类。 通用塑料是指产量大、价格低、应用广泛的塑料,有聚乙烯、聚氯乙烯、 聚苯烯、聚丙烯、酚醛和氨基塑料六大品种。 工程塑料是指具有优良性能的塑料,主要用于电器、机械、化工等工业部 门。工程塑料一般具有较高的强度、耐热性、尺寸稳定性和抗老化性。 2. 橡胶 橡胶是在常温下具有很高弹性的高聚物材料。橡胶可分为天然橡胶和合成橡胶两大 类。 橡胶的主要性能特点是弹性很好,受力时能产生100%~1000%的弹性变 性;此外还具有很好的耐磨性、气密性、耐蚀性和电绝缘性。常用于制造 轮胎、电缆绝缘层、气体和液体的输送管道及容器、弹性元件、减震元件、 密封元件等。
二、钢材的塑性和韧性 钢材的塑性用延伸率和载面收缩率来衡量。试件总伸长量与原标距之比为引伸率。 延伸率大则钢的塑性好,加工容易,承载时虽出现较大变形而并不破坏。 钢材的韧性表征材料破坏前吸收机械能量的能力。测定冲击韧性的试件带有缺口, 我国目前用带U形缺口的梅氏试件。摆锤冲断试件所耗的功(N· m)除以试件缺 口截面积所得的商为钢材的冲击韧性。 三、硬度 硬度表征材料表面抵抗硬物压入或刻画的能力。硬度试验的方法有布氏硬度和洛 氏硬度。 1.布氏硬度 以一定压力F将直径为D的淬硬钢球或硬质合金球压入表面,并保持一段时间 (10~30s),在试样表面形成直径为d的压痕,以压痕单位面积上承受的压力值 来衡量材料的硬度。查表就能得到布氏硬度值。 布氏硬度的优点是测量准确性较高。但因采用的压力较大,压痕也较大,故不宜用 来测试成品零件和较薄的试样,通常用来测试退火钢和铜、铝等。 2.洛氏硬度 洛氏硬度也是一种压入式硬度试验法,以压痕深度来衡量材料的硬度。 洛氏硬度的优点是压痕小,测试简便迅速,特别适合在生产现场测试零件硬度,但 其测量准确性不及布氏硬度。
下图是常用碳素结构钢的应力一应变曲线图 。 1。当应力值小于比例极限σp时,应力与应变之间成正比例关系,其比 值即为钢材的弹性模量E。 2。当应力到达屈服点σs时,应力即使不再增加,应变却会继续增加, 应力一应变曲线成水平段,称为屈服阶段。可近似地认为钢材在应力 达到屈服点之前是弹性体,而在屈服点之后是塑性体。 3。应变超过屈服界阶段之后,钢由于应变硬化,应力—应变曲线开 始上升,但应力与应变之间不再呈线性关系,而应变增加较快,最后 达到曲线的最高点,材料出现颈缩而破坏,称极限强度σb 。
表1.1-1 常用洛氏硬度标尺及适用范围
标尺
压头
载 荷 ( kgf ) 硬度值有效范围
适用范围
HRA
120º 圆锥金的表面硬 化层
HRB
ø 1.588mm钢球
100
25——100
退火钢、铜合金等
HRC
120º 圆锥金刚石
150
20——67
经淬火、回火的钢片
四、钢材的可焊性 工程机械结构大多为焊接结构,钢材的可焊性是衡量钢材焊接工艺好坏的指标。 人们通常用焊缝及其相邻的基本金属的抗裂性和使用性能来说明材料可焊性 的优劣。 碳素结构钢的可焊性,可以粗略地用碳当量来表示,当碳当量<0.45%时,则认 为钢材的可焊性良好。
二、钢的热处理
钢的热处理是将钢在固态下进行加热、保温和冷却,使钢得到预期的组织和性能的 工艺方法。钢在进行加热或冷却的过程中,内部组织将发生变化,机械性能 发生变化。但不改变其形状和尺寸。 热处理在机械零件制造中占有重要的地位。通过热处理提高力学性能,使零件具有 良好的使用性能和较长的使用寿命。 热处理可分为普通热处理工艺 和表面热处理。 钢的普通热处理工艺是生产中应用最普通的热处理工艺,包括退火、正火、淬火与 回火四种。 (1)退火 退火是把钢加热到临界点以上某一温度保温后缓慢冷却的热处理工艺。 对钢进行退火的目的是:降低硬度以便切削加工;提高塑性、韧性以便于进 行变形加工(冷冲压及冷拔等);消除内应力;改善某些不良组织。 (2)正火 正火是将钢加热到完全奥氏体状态,然后从炉中取出,在空气中冷却的 热处理工艺。正火主要用于改善中、低碳钢的可切削性,消除某些钢中的不 良组织。一些性能要求不高的中碳钢零件,也可以在正火后使用,而不必淬 火、回火。 (3)淬火 淬火是将钢件加热到临界点以上并保温一段时间,然后快速冷印,使 奥氏体转变为马氏体的热处理工艺。为了获得足够快的冷却速度,淬火时通 常是将钢件置于水或油中冷却。由于马氏体具有高硬度(高碳马氏体)或高 强度(低碳马氏体),所以淬火是使钢强化最有效、最重要的方法之一。