第二章 金属材料的性能-《金属材料与热处理》中职通用第七版

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中职统编《金属材料与热处理》系列课件 第2章 金属材料的性能(动画) 云天课件

中职统编《金属材料与热处理》系列课件  第2章 金属材料的性能(动画) 云天课件

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§2-1 金属材料的损坏与塑性变形
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零件的失效 零件损坏即失效,严重影响机器使用、设备和人身安全。 零件的失效形式: 1)变形 在外力作用下零件的尺寸和形状会发生变化,称为变形。零件的 变形分为弹性变形和塑性变形。 弹性变形:外力撤除后能够恢复的那部分变形。 塑性变形:外力撤除后不能够恢复的永久变形。
P.26
3、强度指标
纤维状晶粒
曲轴零件
电冰箱壳体
§2-2 金属材料的力学性
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力学性能的概念:力学性能是指金属在外力作用下所表现出来的性能。 金属材料的力学性能指标包括:强度、塑性、硬度、冲击韧性和疲劳强度。
§2-2 金属材料的力学性能 -、 强度
强度 :金属在静载荷作用下,抵抗塑性变形 或断裂的能力称为强度。
P.21
1、载荷 按机件受载后变形特征不同,载荷可分为:拉伸与压缩载荷、弯曲载荷、剪
切与挤压载荷、扭转载荷等。
拉伸 扭转
剪切 弯曲
§2-1 金属材料的损坏与塑性变形 一、与变形相关的概念
P.22
2、内力 内力:在外力作用下杆件要发生变形,而材料内部阻止变形的抗力,就是内 力。 内力是由外力引起的,内力随外力增大而增大,消失而消失。内力的计算是 分析构件强度、刚度、稳定性等问题的基础。
➢ 掌握金属材料常用力学性能指标的含义、符号及工程意义。 ➢ 了解金属材料的拉伸试验、硬度试验和冲击试验的工作原理。 ➢ 了解金属材料的物理性能、化学性能及其相关影响因素。
第二章:金属材料的性能
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金属材料的损坏 与塑性变形
与变形相关的概念 金属的变形 金属的冷塑性变形与加工硬化

属 材
金属材料的力学性能

金属材料与热处理(金属材料的力学性能)PPT课件

金属材料与热处理(金属材料的力学性能)PPT课件
机械零件的失效并不是单纯意味着破 坏,可归纳为三种情况: ➢ 完全不能工作 ➢ 虽然能工作,但性能恶劣,超过规定指标 ➢ 有严重损伤,失去安全工作能力
.
14
机械零件常见的失效形式
➢ 断裂 ➢ 过大残余变形 ➢ 表面损伤失效 ➢ 材质变化失效 ➢ 破坏正常工作条件而引起的失效
.
15
机械零件常见的损坏形式
第二章 金属材料的性能
金属材料的性能
















.
1
力学性能
➢ 力学性能 指金属在力的作用 下所显示出的与弹性和非弹性反 应相关或涉及应力-应变关系的 性能,如弹性、强度、硬度、塑 性、韧性等
.
2
➢硬度
引言:
1、定义:指材料局部表面抵抗塑性变形和破坏的能力。 它是衡量材料软硬程度的指标,其物理含义与试验方法 有关。
➢ 静载荷:大小不变或变化过程缓慢;
➢ 冲击载荷:在短时间内以较高速度作用于 零件;
➢ 交变载荷:大小、方向或大小和方向随时 间发生周期性变化。
.
26
载荷的作用形式
➢ 拉伸载荷 ➢ 压缩载荷 ➢ 弯曲载荷 ➢ 剪切载荷 ➢ 扭转载荷
.
27
拉伸载荷
.
28
压缩载荷
.
29
弯曲载荷
弯曲载荷
.
30
➢ 剪切载荷
活塞销的挤压成形
.
22
塑性变形的应用
➢ 冷拔:用外力作用于被拉金属 的前端,将金属坯料从小于坯 料断面的模孔中拉出,使其断 面减小而长度增加的方法。冷 拔的产品较之于热成型有:尺 寸精度高和表面光洁度好的优 点。

《金属材料与热处理》教学大纲

《金属材料与热处理》教学大纲

《金属材料与热处理》教学大纲1、 说明1、 课程的性质和内容金属材料与热处理是一门技术基础课。

其主要内容包括:金属的性能、金属学基础知识、钢的热处理、常用金属材料及非金属材料的牌号等。

2、 课程的任务和要求本课程的任务是使学生掌握金属材料与热处理的基本知识,为学习专业理论,掌握专业技能打好基础。

通过本课程的学习,学生应达到下列基本要求:(1) 了解金属学的基本知识。

(2) 掌握常用金属材料的牌号、性能及用途。

(3) 了解金属材料的组织结构与性能之间的关系。

(4) 了解热处理的一般原理及其工艺。

(5) 了解热处理工艺在实际生产中的应用。

3、 教学中应注意的问题(1) 认真贯彻理论联系实际的原则,注重学生素质的全面提高。

(2) 在组织教学时,应根据所学工种,结合实际生产,选择不同的学习内容,有“*”的为选学内容。

(3) 加强实验和参观,增强感性认识和动手能力。

(4) 有条件的可辅以电化教学,是教学直观而生动。

2、 教学要求、内容、建议及学时分配。

(总学时80课时,开课时间为:高一上期)绪论 总学时 1教学要求1、 明确学习本课程的目的。

2、 了解本课程的基本内容。

教学内容1、 学习金属材料与热处理的目的。

2、 金属材料与热处理的基本内容。

3、 金属材料与热处理的发展史。

4、 金属材料在工农业生产中的应用。

教学建议1、 结合实际生产授课,以激发学生学习本课程的兴趣。

2、 展望金属材料与热处理的发展前景。

第1章 金属的结构与结晶 总学时2教学要求1、 了解金属的晶体结构。

2、 掌握纯金属的结晶过程。

3、 掌握纯铁的同素异构转变。

教学内容§1-1 金属的晶体结构1、 晶体与非晶体2、 晶体结构的概念3、 金属晶格的类型§1-2 纯金属的结晶1、 纯金属的冷却曲线及过冷度2、 纯金属的结晶过程3、 晶粒大小对金属力学性能的影响4、 金属晶体缺陷§1-3 金属的同素异构转变教学建议1、 晶体结构较抽象,可使用模型配合讲课。

质检技师金属材料与热处理

质检技师金属材料与热处理

金属材料与热处理第一章金属材料的性能金属材料是现代机械制造业的基本材料,广泛地应用于制造生产和生活用品。

金属材料之所以获得广泛的应用,是由于它具有良好的性能。

金属材料的性能包含使用性能和工艺性能两方面。

使用性能是指金属材料在使用条件下所表现出来的性能,它包括物理性能(如密度、熔点、导热性、导电性、热膨胀性、磁性等)、化学性能(如耐腐蚀性、抗氧化性等)、力学性能。

工艺性能是指金属在制造加工过程中反映出来的各种性能。

§1-1 金属材料的力学性能力学性能是指金属在外力作用下所表现出来的性能。

力学性能包括强度、塑性、硬度、冲击韧性及疲劳强度等。

金属材料在加工过程中所受的外力称为载荷。

根据载荷作用性质的不同,它分为静载荷、冲击载荷及交变载荷。

(1)静载荷是指大小不变或变化过程缓慢的载荷。

(2)冲击载荷在短时间内以较高速度作用于零件上的载荷。

(3)交变载荷是指大小、方向或大小和方向随时间发生周期性变化的载荷。

金属材料受到载荷作用而产生的几何形状和尺寸的变化称为变形。

变形一般分为弹性变形和塑性变形。

金属受外力作用时,为保持其不变形,在材料内部作用着与外力相对抗的力,称为内力。

单位面积上的内力称为应力。

σ=F / A式中:σ—应力,Pa。

1 Pa =1N/m2。

当面积用mm2时,则应力用MPa为单位。

1 MPa =1N/mm2 =106 Pa。

F —外力,N。

A —横截面积,m2。

一、强度金属在静载荷作用下,抵抗塑性变形或断裂的能力称为强度。

强度的大小通常用应力来表示。

根据载荷作用方式不同,强度可分为抗拉强度、抗压强度、抗弯强度、抗剪强度和抗扭强度等五种。

一般情况下多以抗拉强度作为判别金属强度高低的指标。

1、拉伸试样2、力—伸长曲线3、强度指标(1)屈服点在拉伸试验过程中,载荷不增加(保持恒定),试样仍能继续伸长的应力称为屈服点。

用符号σS表示,计算公式如下:σS = FS / A0式中:σS —屈服点,MPaFS—试样屈服时的载荷,NA0—试样原始横截面积,mm2(2)抗拉强度材料在拉断前所能承受的最大应力称为抗拉强度,用符号σb表示。

金属材料与热处理教案——金属的性能第11-13课时(中职教育).doc

金属材料与热处理教案——金属的性能第11-13课时(中职教育).doc

项目教学电子教案(总第11-13课时〉一、项目名称:金属的性能1 •子项目名称:金属材料的力学性能之硬度、韧性、疲劳强度。

2•课时安排:2 ,本节为第1-3课时。

二、教学目标:1 •知识目标:1、了解硬度的测试方法;2、掌握硬度的表示方式及应用范围;3、了解韧性的测试方式及表示符号;4、掌握疲劳强度的概念、表示符号。

2.自呂力目标:培养学生理解问题的能力理论联系实际的能力。

3.t青感目标:积极进取的精神。

三、教学重、难点:硬度的表示方式,疲劳破坏在生产屮的危害。

四、教学准备:1 •教0帀准备:制作课件,准备教案、捉出项目任务,给出完成项目的相关知识。

2•学生准备:预习课本内容。

五、教学方法(策略人讲解法、提问法、练习法。

六、预计问题及对策:问题:小能量多次冲击抗力的影响因素,疲劳的危害。

对策:了解小能量多次冲击试验,掌握疲劳破坏的特征。

七、教学辅助手段:八、教学过程:教师阐述项目任务:项口任务:1、掌握硬度、韧性、疲劳强度的感念及表示符号;2、能根据零件不同的工作环境,选择主要力学性能指标作为选材依据。

0知识链接/示范讲解:三、硬度硬度;材料抵抗局部变形,特别是塑性变形、压痕或划痕的能力。

1.布氏硬度布氏硬度值:用球面压痕单位面积上所承受的平均压力来表示,单位为MPa,但一般均不标出,用符号HBW表示:p2/7HBW = — = 0A02x ----------- /S TiD(D-ylD2-d2)1)、表示方法:170HBW10/1000/30:直径10mm的压头,在9807N (1000kg)的试验力作用下,保持30 s时测得的布氏硬度值为170o600HBW1/30/20:直径为1mm压头,在294. 2N (30kg)的实验力作用下,保持20 s时测得的布氏硬度值为600。

2)、应用范围:主要用于测定铸铁、冇色金属及退火、正火、调质处理后的各种软钢等硬度较低的材料。

3)、优缺点优点:能准确反映出金属材料的平均性能。

66金属材料与热处理第二章PPT课件

66金属材料与热处理第二章PPT课件

§2-3 金属的工艺性能
金属材料的一般加工过程
铸件
机加工
冶炼→铸造
热锻
机加工
铸锭
热轧→
板料、棒材、 型材、管材
焊接 机加工
零 件
冷轧、冷拔、冷冲
金属材料的工艺性能——金属材料对不同加工工艺
方法的适应能力。它包括铸造性能、锻造性能、切削加工 性能和焊接性能、热处理性能等。
ReL ——试样的下屈服强度,N/mm2; FeL ——试样屈服时的最小载荷,N; So ——试样原始横截面面积,mm2。
规定产生0.2残余伸长时的应力为条件屈服强度Rp0.2, 替代ReL,称为条件(名义)屈服强度。
2.抗拉强度Rm
抗拉强度——材料在断裂前所能承受的最大的应力。
Rm ——抗拉强度,MPa; Fm ——试样在屈服阶段后所能抵抗的最大力(无明 显屈服的材料,为试验期间的最大力), N; So ——试样原始横截面面积,mm2 。
600HBW1/30/20:
直径为1mm压头,在294.2N(30kg)的实验力作用下, 保持20 s时测得的布氏硬度值为600。
应用范围:
主要用于测定铸铁、有色金属及退火、正火、调质处 理后的各种软钢等硬度较低的材料。
h 0.002
2.洛氏硬度
洛氏硬度原理
HR=100 —
h 0.002
洛氏硬度试验原理
用试样所吸收的能量K的大小来作为衡量材料韧性好坏的 指标,称为冲击吸收能量。用U形和V形缺口试样测得的冲 击吸收能量分别用KU和KV表示。
*五、疲劳强度
由于所承受的载荷为交变载荷,零件承受的应力虽 低于材料的屈服强度,但经过长时间的工作后,仍会产 生裂纹或突然发生断裂。金属这样的断裂现象称为疲劳 断裂。金属材料抵抗交变载荷作用而不产生破坏的能力 称为疲劳强度。疲劳极限用符号R-1表示。

金属材料的主要性能课件.ppt

金属材料的主要性能课件.ppt
即用一定直径的球体(钢球或硬质合金球)以 相应的试验力压入试样表面,经规定保持时间后 卸除试验力,用测量的表面压痕直径计算硬度的 一种压痕硬度试验。
金属材料的主要性能课件
布氏硬度值用球面压痕单位表面积上所承受的平均压力表示:
H(B HS B )0 W .102 2F
D (D D 2d2)
式中:F—试验力(N); D—球体直径(mm); d—压痕平均直径(mm)。
➢ 金属材料的力学性能:金属
材料在外力作用下表现出来
塑性
的特性,如弹性、塑性、强 弹性
刚度
度、硬度和韧性等。 ➢ 力学性能判据(指标):用
来表征材料力学性能的各种 临界值或规定值,可通过试
强度
金属力 学性能
韧性
硬度
验测定。
金属材料的主要性能课件
1.弹性
弹性: 即物体在外力 作用下改变其形状 和尺寸,当外力卸 除后物体又回复到 原始形状和尺寸的 特性。
HRA(HRC)=100-h
HRB=130-h
h —— 残余压痕深度增量,用0.002mm为单位 表示。 100,130 ——相应标尺满量程值。
金属材料的主要性能课件
优点:操作简便,压痕小,用于成品和薄形件
缺点:测量数值分散
应用:淬火钢,调质钢批量生产零件
当HRC为20-67时有效 例如:50HRC
伸长率
压缩率
塑性
断面收缩率
金属材料的主要性能课件
(1)伸长率
➢ 即试样拉断后标距的伸长与原始标距的百分比。
δ=(L1 - L0)/ L0 ×100%
式中
δ——伸长率(%);
L1——试样拉断后标距(mm); L0 ——试样原始标距(mm)。

《金属材料与热处理》金属材料的力学性能

《金属材料与热处理》金属材料的力学性能

1 疲劳寿命
金属材料在循环加载下能够承受的应力次数。
2 断裂韧度
金属材料抵抗裂纹扩展的能力。
金属材料的高温性能与耐蚀性
1
高温性能
金属材料在高温环境下保持力学性能的能力。
2
耐蚀性
金属材料抵抗化学腐蚀的能力。
影响金属材料力学性能的因素
除了材料本身的特性外,力学性能还受到外界环境、热处理以及加工工艺等 因素的影响。
结论
了解和评估金属材料的力学性能对于合理选材和设计具有重要意义,可有效 提高产品质量和使用寿命。
《金属材料与热处理》金 属材料的力学性能
本节将介绍金属材料的力学性能,包括强度、硬度、延展性、韧性、可塑性、 冲击性能、疲劳寿命、断裂韧度、高温性能和耐蚀性。
金属材料的力学性能概述
力学性能是评价金属材料优劣的关键指标之一。它涉及到材料的力学行为, 如承载能力、形变能力和能量吸收能力。
金属材料的强度与硬度
强度
金属材料的抵抗外力破坏的能力。
硬度
金属材料的抵抗划痕和切割的能力。
金属材料的延展性与韧性
延展性
金属材料在外力作用下产生的。
金属材料的可塑性与冲击性能
可塑性
金属材料在受力情况下发生塑性变形的能力。
冲击性能
金属材料抵抗外部冲击或撞击的能力。
金属材料的疲劳寿命与断裂韧度

习题册参考答案-《金属材料与热处理(第七版)习题册》-A02-3671

习题册参考答案-《金属材料与热处理(第七版)习题册》-A02-3671

金属材料与热处理(第七版)习题册参考答案绪论一、填空题1.石器青铜器铁器水泥钢铁硅新材料2.材料能源信息3.405% 金属材料4.金属材料的基本知识金属的性能金属学基础知识热处理的基本知识金属材料及其应用5.成分热处理用途二、选择题1.A2.B3.C三、思考与练习1.答:为了能够正确地认识和使用金属材料,合理地确定不同金属材料的加工方法,充分发挥它们的潜力,就必须熟悉金属材料的牌号,了解它们的性能和变化规律。

为此,需要比较深入地去学习和了解有关金属材料的知识。

2.答:3.答:要弄清楚重要的概念和基本理论,按照材料的成分和热处理决定其性能,性能又决定其用途这一内在关系进行学习和记忆;注意理论联系实际,认真完成作业和试验等教学环节,是完全可以学好这门课程的。

第一章金属的结构与结晶§1—1 金属的晶体结构1.非晶体晶体晶体2.体心立方面心立方密排六方体心立方面心立方密排六方3.晶体缺陷点缺陷线缺陷面缺陷二、判断题1.√ 2.√ 3.×4.×三、选择题1.A 2.C 3.C四、名词解释1.答:晶格是假想的反映原子排列规律的空间格架;晶胞是能够完整地反映晶体晶格特征的最小几何单元。

2.答:只由一个晶粒组成的晶体称为单晶体;由很多大小、外形和晶格排列方向均不相同的晶粒所组成的晶体称为多晶体。

五、思考与练习答:三种常见的金属晶格的晶胞名称分别为:(体心立方晶格)(面心立方晶格)(密排六方晶格)§1—2 纯金属的结晶一、填空题1.液体状态固体状态2.过冷度3.冷却速度冷却速度低4.形核长大5.强度硬度塑性二、判断题1.×2.×3.×4.√ 5.√6.√1.CBA 2.B 3.A 4.A四、名词解释1.答:结晶指金属从高温液体状态冷却凝固为原子有序排列的固体状态的过程。

在结晶的过程中放出的热量称为结晶潜热。

2.答:在固态下,金属随温度的改变由一种晶格转变为另一种晶格的现象称为金属的同素异构转变。

电子课件-《金属材料与热处理(第七版)》-A02-3668 绪论

电子课件-《金属材料与热处理(第七版)》-A02-3668 绪论
绪论
一、金属材料的发展历程及其在现代工业中的地位
材料发展经历的七个时代
后母戊鼎
越王勾践剑
电子显微镜及金属显微组织
一名技术工人,从手中的工具到加工 的零件,我们每天都要与各种各样的金属材料 打交道,为了能够正确地认识和使用金属材料, 合理地确定不同金属材料的加工方法,充分发 挥它们的作用,我们就必须比较深入地学习有 关金属材料的知识。金属材料与热处理正是这 样一门研究金属材料的成分、热处理与金属材 料的性能间的关系和变化规律的学科。
三 、本课程的特点及学习方法

《 金属材料与热处理》(4学时和12学时)总复习题

《 金属材料与热处理》(4学时和12学时)总复习题

基础课程《金属材料与热处理》应掌握知识重庆市机械高级技工学校培训中心备注:1、未标注“▲”符号的内容是培训4学时的班级必须掌握。

2、已标注“▲”符号的内容是培训12学时的班级在完成4学时培训的基础上增加的必须掌握内容,也就是说,培训12学时的班级对给出的内容应全部掌握。

复习要求第二章金属材料的性能一、了解金属的性能概述二、理解金属的力学性能定义及其应用▲三、理解金属的工艺性能定义及其应用第三章铁碳合金▲一、了解金属的实际晶体结构二、了解合金的基本组织▲三、熟悉铁碳合金的基本组织四、二元Fe3C相图的运用1、了解二元Fe3C相图的运用▲2、理解二元Fe3C相图,并会运用相图分析钢铁热处理组织转变过程4、基本会用二元Fe3C相图铸造、锻造、热处理工艺制定依据五、掌握碳素钢的分类、牌号表示方法及性能第四章钢的热处理一、理解钢的热处理原理,并掌握热处理分类方法二、基本熟悉常见钢的整体热处理工艺方法▲三、基本熟悉钢表面热处理工艺方法▲四、了解钢在加热和冷却时的组织转变五、基本能对典型零件的热处理后给予质量评价和分析第五章合金钢▲一、了解合金元素在钢中的作用二、掌握合金钢分类和牌号表示方法▲三、基本熟悉合金结构钢和合金工具钢常用牌号、性能和用途第六章铸铁▲一、了解铸铁的基本组织,熟知铸铁的分类二、常用铸铁(灰铸铁、可锻铸铁、球墨铸铁)的牌价、性能、用途第七章有色金属及硬质合金▲一、了解纯铝的牌号、性能和用途二、基本熟悉铝合金分类、牌号、性能和用途附基本复习题于后第二章金属材料的性能—.填空题(将正确答案填写在横线上)2. 强度的常用衡量指标有.屈服强度、和抗拉强度,分别用符号ReL、和Rm表示。

二.判断题(正确的打“√”,错误的打“×”)▲3. 做布氏硬度试验时,在相同实验条件下,压痕直径越小说明材料的硬度越低。

(×)7. 一般用洛氏硬度机而不用布氏硬度机来检测淬火钢成品工件的硬度。

(√)▲9. 一般来说,硬度高的材料其强度也较高。

第二章金属材料与热处理

第二章金属材料与热处理

第二章金属资料与热办理资料:是用于制造机器部件、工程构件及生活日用品,是生产和生活的物质基础。

历史学家根据制造生产工具的资料,将人类生活得时代区分为:石器时代、陶器时代、铁器时代,现在人类正跨入人工合成资料、复合资料、功能资料的新时代。

资料总和达40 余万种,每年以5%的速度增添。

资料按经济部门分为:土木建筑资料、机械工程资料、电子资料、航空航天资料医学资料等;按资料功能分:构造资料、功能资料。

工程资料按化学成分分为四大类:金属资料、高分子资料和无机非金属资料和复合资料。

按使用性能分为:构造资料(主要利用其力学性能的)、功能资料(主要利用其物理性能的)。

金属资料:是当前用量最大使用最广的资料。

高分子资料:力学性能不如金属资料,但有金属资料不具备的某些特征,如耐腐化性、点绝缘性、消声、质轻、易加工成型、生产率高、成本低等。

宽泛应用生活日用品,并可部分取代金属材料(用作化工管道、盐业泵部件、汽车构造件等)。

新式无机非金属资料:塑性和韧性远低于金属资料,但拥有熔点高、硬度高、耐高温及特别的物理性能。

如:陶瓷资料也打破了传统应用范围,成为高温构造资料和功能资料的重要构成部分。

复合资料:把两种或两种以上不一样性质、不一样组织构造的资料组合在一同,构成复合资料。

发挥各自的优点,又可战胜各自固有的短处。

复合资料为三大类:高分子基复合资料、金属基和陶瓷基复合资料。

当前应用最多的是高分子基复合资料,如玻璃纤维加强树脂基复合资料(玻璃钢)属基复合资料应用于航天部门;陶瓷基复合资料处于开发阶段。

资料的性能取决于内部构造,而资料的内部构造又取决于成分和加工工艺。

因此,正确地选择资料,确立合理的加工工艺,获取理想的组织,获取优秀的使用性能,是决定机械制造中产品性能的重要环节。

20 世纪末,纳米资料的开发和应用,惹起世界重视。

专家展望纳米资料科学技术将成为 21 世纪信息时代的中心,其应用将超出计算机工业。

;金2.1 金属资料的主要性能2.1.1 静载下金属资料的力学性能金属资料的力学性能:指金属资料受外力作用时反应出来的性能。

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(2)洛氏硬度的表示方法 符号HR前面的数字表示硬度值,后面的字母表示不
同 洛氏硬度标尺。 (3)洛氏硬度试验法的优缺点
洛氏硬度试验操作简单、迅速,可直接从表盘上读 出硬度值;压痕直径很小,可以测量成品及较薄工件;测试 的硬度值范围较大,可测从很软到很硬的金属材料,所 以在生产中广为应用,其中HRC的应用尤为广泛。但由 于压痕小,当材料组织不均匀时,测量值的代表性差, 一般需在不同的部位测试几次,取读数的平均值代表材 料的硬度。
§2-5 力学性能试验
的情况下,采用横截面单位面积上的内力应力来加以判 定。材料受拉伸或压缩载荷作用时,其应力按下式计算:
二、金属的变形
1. 晶粒位向的影响 多晶体中各个晶粒的位向不同,在外力作用下,当处
于有利于滑移位置的晶粒要进行滑移时,必然受到周围位 向不同的其他晶粒的约束,使滑移的阻力增加,从而提高 了塑性变形的抗力。同时,多晶体各晶粒在塑性变形时受 到周围位向不同的晶粒与晶界的影响,使多晶体的塑性变 形呈逐步扩展和不均匀的形式,产生内应力。 2. 晶界的作用
现将本节介绍的常用的力学性能指标及其含义总结于表。
§2-3 金属材料的物理性能与化学性能
一、物理性能
1.密度 密度是指在一定温度下单位体积物质的质量。
2.熔点 熔点是材料从固态转变为液态的温度,金属等晶体材料
一般具有固定的熔点,而高分子材料等非晶体材料一般没有 固定的熔点。 3.导电性
传导电流的能力称为导电性,用电阻率来衡量。 4.导热性
金属材料的一般加工过程
一、铸造性能
铸造性能是铸造成形过程中获得外形准确、内 部无明显缺陷铸件的能力。
铸造成形过程
1. 流动性 熔融金属的流动力称为流动性。
2. 收缩性 铸造合金由液态凝固和冷却至室温的过程中,体积
和尺寸减小的现象称为收缩性,其大小可用收缩率衡量。 3. 偏析倾向
金属凝固后,内部化学成分和组织不均匀的现象称 为偏析。
二、锻压性能
用锻压成形方法获得优良锻件的难易程度称为锻
压性能。化学成分会影响金属的锻压性能,纯金属的 锻压性能优于一般合金。铁碳合金中,含碳量(碳的质 量分数)越低,锻压性能越好;合金钢中,合金元素的种 类和含量越多,锻压性能越差,如钢中的硫会降低锻 压性能。金属组织的形式也会影响其锻压性能。
三、焊接性能
布氏硬度试验的压痕直径较大,能较准确地反映
材料的平均性能。由于强度和硬度间有一定的近似比 例关系,因而在生产中较为常用。但由于测压痕直径 费时费力,而且不适于测高硬度材料,压痕较大,所 以只适宜对毛坯和半成品进行测试,而不宜对成品及 薄壁零件进行测试。
2. 洛氏硬度 (1)洛氏硬度的测试原理 常用的洛氏硬度标尺有A、B、C三种,其中C标尺应用最广。
导热性通常用热导率来衡量。
5.热膨胀性 金属材料随着温度变化而膨胀、收缩的特性称为热
膨胀性,其大小可用线膨胀系数衡量。
6.磁性 金属材料在磁场中被磁化的性能称为磁性。根据磁
化程度的不同,金属材料分为: (1)铁磁性材料 (2)顺磁性材料 (3)抗磁性材料
二、化学性能
1.耐腐蚀性 金属材料在常温下抵抗氧、水及其他化学物质腐蚀破
三、金属材料的冷塑性变形与加工硬化
冷塑性变形除了使晶粒的外形发生变化外,还会使晶 粒内部的位错密度增加,晶格畸变加剧,从而使金属随着 变形量的增加,其强度、硬度提高,而塑性、韧性下降, 这种现象称为形变强化或加工硬化。
§2-2 金属材料的力学性能
一、强度
金属在静载荷作用下抵抗塑性变形或断裂的能力称为 强度。
第二章 金属材料的性能
§2-1 金属材料的损坏与塑性变形
塑性变形也有有益的一面,可以作为零件成形和强化 的重要手段。工业上使用的许多金属产品一般都是先浇注 成铸锭后,再经过压力加工制成的。
一、与变形相关的概念
1. 载荷 根据载荷作用性质的不同,载荷可分为静载荷、冲
击载荷和交变载荷三种。 (1)静载荷 指大小不变或变化过程缓慢的载荷。 (2)冲击载荷 指在短时间内以较高速度作用于零件上的载荷。 (3)交变载荷 指大小、方向或大小和方向随时间发生周期性变化
四、冲击韧性
金属材料抵抗冲击载荷作用而不破坏的能力称为冲 击韧性。材料的冲击韧性用夏比摆锤冲击试验来测定。
夏比摆锤冲击试验机
* 五、疲劳强度
金属材料抵抗交变载荷作用而不产生破坏的能力称 为疲劳强度。
将材料制成试样,对其施加交变应力,观察交变应 力R 与试样断裂前的应力循环次数N 的关系。如果将交变 应力R和N的对应关系绘制成图,就得到R—N 曲线,也称 为疲劳曲线。
晶界处原子排列比较紊乱,阻碍位错的移动,因而阻 碍了滑移。很显然,晶界越多,则晶体的塑性变形抗力越 大。
3. 晶粒大小的影响 在一定体积的晶体内,晶粒的数目越多,晶界就
越多,晶粒就越细,并且不同位向的晶粒也越多,因 而塑性变形抗力也越大。细晶粒的多晶体不仅强度较 高,而且塑性和韧性也较好,故生产中总是尽可能地 细化晶粒。
五、热处理性能
热处理是改善钢切削加工性能的重要途径,也是改善 材料力学性能的重要途径。热处理性能包括淬透性、淬硬 性、过热敏感性、变形开裂倾向、回火脆性倾向、氧化脱 碳倾向等。碳素钢热处理变形的程度与其含碳量有关,一 般情况下,含碳量越高,变形与开裂倾向越大,而碳素钢 又比合金钢的变形开裂倾向严重。钢的淬硬性也主要取决 于含碳量,含碳量高,材料的淬硬性好。
三、硬度
材料抵抗局部变形,特别是塑性变形、压痕或划痕的 能力称为硬度。它是衡量材料软硬程度的指标。硬度越高, 材料的耐磨性越好。
通常,硬度是通过在专用的硬度试验机上试验测得的。
1. 布氏硬度 (1)布氏硬度的测试原理
(2)布氏硬度的表示方法 布氏硬度用硬度值、硬度符号、压头直径、试验
力及保持时间表示。当保持时间为10~15s时可不标。 (3)布氏硬度的应用范围及优缺点
塑性变形而力不增加的应力点。
(2)抗拉强度Rm 材料在断裂前所能承受的最大力的应力称为抗拉强
度。
二、塑性
材料受力后在断裂之前产生塑性变形的能力称为塑性。 1. 断后伸长率A
断后伸长率是试样拉断后,标距的伸长量与原始标距 之比的百分率。
2. 断面收缩率Z 断面收缩率是试样拉断后,颈缩处面积变
化量与原始横截面面积之比的百分率。
焊接性能是金属材料对焊接加工)的适应性,即在一 定的焊接工艺条件下,获得优质焊接接头的难易程度。 对碳素钢和低合金钢而言,焊接性能主要与其化学成 分有关(其中碳的影响最大),如低碳钢具有良好的焊接 性能,而高碳钢和铸铁的焊接性能则较差。
四、切削加工性能
切削材料的难易程度称为材料的切削加工性能。 影响切削加工性能的因素主要有化学成分、组织状态、 硬度、韧性、导热性及形变强化等。 一般认为材料具有适当硬度和一定脆性时,其切削加 工性能较好,如灰铸铁比钢的切削加工性能好。 切削塑性金属材料时,工件在加工表面层的硬度明显 提高而塑性下降的现象称为表面加工硬化。此时在加工表 面受刀具挤压产生的塑性变形部分不能恢复,因而产生的 变形抗力较大,表面形变强化。当以较小的切削深度再次 切削时,刀具不易切入,并使刀具易磨损,而且在加工表 面硬化层常常伴有裂纹,使表面粗糙度值增大,疲劳强度 下降。因此,应尽量设法消除这种现象。
抗拉强度是通过拉伸试验测定的。
拉伸试验机
1. 拉伸试样 拉伸试样的截面可以为圆形、矩形、多边形等,在
国家标准)中规定了试样的形状、尺寸及加工要求等。
圆形拉伸试样 a)拉伸前 b)拉伸后
2. 力—伸长曲线 拉伸试验中,依据拉力F与伸长量ΔL之间的关系在直
角坐标系中绘出的曲线,称为力—伸长曲线。
3. 强度指标 (1)屈服强度 屈服强度是当金属材料呈现屈服现象时,材料发生
的载荷。
根据载荷作用形式不同,载荷又可分为拉伸载荷、压 缩载荷、弯曲载荷、剪切载荷和扭转载荷等。
a)拉伸载荷 b)压缩载荷 c)弯曲载荷 d)剪切载荷 e)扭转载荷
2. 内力 工件或材料在受到外部载荷作用时,为使其不变形,
在材料内部产生的一种与外力相对抗的力,称为内力。 3. 应力
在假设作用在零件横截面上的内力大小是均匀分布
坏的能力称为耐腐蚀性。
金属材料的腐蚀
2.高温抗氧化性 在高温下金属材料易与氧结合,形成氧化皮,造成金
属的损耗和浪费,因此高温下使用的零件,要求材料具有 高温抗氧化的能力。
§2-4 金属材料的工艺性能
金属材料的工艺性能是金属材料对不同加工工艺 方法的适应能力,包括铸造性能、锻压性能、焊接性 能、切削加工性能和热处理性能等。
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