机械工程材料课件.

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a
k
=的材料叫做脆性材料,断裂时无明显变形,金属 光泽,呈结晶状 。 •ak值高,明显塑变,断口呈灰色纤维状,无光泽,韧性 材料。
材料的冲击韧性随温度下降而下降。在某一 温度范围内冲击韧性值急剧下降的现象称韧脆转 变。发生韧脆转变的温度范围称韧脆转变温度。 材料的使用温度应高于韧脆转变温度。
压头为钢球时,布氏硬度用符号HBS 表示,适用于布氏硬度值在450以下的材 料。压头为硬质合金时,用符号HBW表示, 适用于布氏硬度在650以下的材料。
硬度表示:120HBS10/1000/30 表示直径为10mm的钢球在1000kgf(9.807kN)载荷作用下保持 30s测得的布氏硬度值为120。 布氏硬度的优点:测量误差小,数据稳定。 缺点:压痕大,不能用于太薄件、成品件及比压头 还硬的材料。 适于测量退火、正火、调质钢,铸铁及有色金属的硬度。 材料的b与HB之间的经验关系: 对于低碳钢: b(MPa)≈3.6HB 对于高碳钢: b(MPa)≈3.4HB 对于铸铁: b(MPa)≈1HB或0.6(HB-40)
三、材料科学技术――现代文明的支柱之一
支撑人类文明大厦的四大支柱技术: 材料科学与技术 生物科学与技术 能源科学与技术 信息科学与技术
§1.2 工程材料的分类
一、按来源分为天然材料和人工材料 二、按化学成分、结合键的特点分为:
1、金属材料 (1)黑色金属:是指铁和以铁为基的合金材料,即钢铁材料,
二、拉伸曲线所确定的力学性能指标及意义
1.刚度 刚度:材料在受力时,抵抗弹性变形的能力。 E=σ/ε 弹性模量 GPa, MPa 本质是:反映了材料产生弹性变形的难易程度,组织 不敏感的力学指标。
2.强度:材料在外力作用下抵抗变形和断裂的能力。 屈服强度s:材料发生微量塑性变形时的应力值。即 在拉伸试验过程中,载荷不增加,试样仍能继续伸长时 的应力。
山东科技大学 机械类专业基础课
机械工程材料及热处理
主编:赵 程 杨建民
机械电子工程学院 王凤芹
绪 论 第一章 工程材料的力学性能 第二章 金属材料的基础知识 第三章 金属的塑性变形与再结晶 第四章 钢的热处理 第五章 金属材料 第六章 非金属材料 第七章 机械零件的失效与选材 第八章 新材料和新工艺
它占金属材料总量的95%以上。 (2)有色金属:是指除铁基合金之外的所有金属及其合金材 料。
2、非金属材料
(1)陶瓷材料:是指硅酸盐、金属与非金属的氧化物、氮 化物、碳化物等。 (2)高分子材料:又称聚合物材料,主要成分为碳和氢。 主要有橡胶、塑料、合成纤维和胶粘剂等。
3、复合材料 :是指把两种或两种以上具有不同性质或不同
3.断裂韧性
对于一个有裂纹的试样,在拉伸载荷 作用下,当外力逐渐增大,或裂纹长度逐 渐扩展时,应力场强度因子也不断增大, 当应力场强度因子KI增大到某一值时,就 可使裂纹前沿某一区域的内应力大到足以 使材料产生分离,从而导致裂纹突然失稳 扩展,即发生脆断。

a
kI a
:外加应力 :裂纹的半长
条件屈服强度0.2:对于屈服现
象不明显的材料(高碳钢等), 国家标准规定以残余变形量为 0.2%时的应力值作为它的条件 屈服强度,以σ0.2来表示。 抗拉强度b:材料断裂前所承受 的最大应力值。(材料抵抗外 力而不致断裂的极限应力值)。
0.2
s

3.塑性:塑性是一种在某种给定载荷下,材料产生永久变
轴的疲劳断口
疲劳辉纹(扫描电镜照片)
通过改善材料的形状结构,减少表面缺陷,提高表面光洁度, 进行表面强化等方法可提高材料疲劳抗力。
1.问题的提出
I 断裂力学 低应力脆断―― 断裂韧性是量度材料抵抗裂纹失稳扩展阻力的物理量, 是材料抵抗应力脆性断裂的韧性参数.
2.应力场强度因子K
前面所述的力学性能,都是假定材料内部是完整、连续 的,实际上,内部不可避免的存在各种缺陷(夹杂、气孔 等),由于缺陷的存在,使材料内部不连续,这可看成材 料的裂纹,在裂纹尖端前沿有应力集中产生,形成一个裂 纹尖端应力场。表示应力场强度的参数——“应力场强度 因子”。
组织结构的材料以微观或宏观的形式组合在一起而构成的新型 材料。有树脂基、金属基和陶瓷基复合材料。
§1.3 课程性质与任务
1、性质 在机械设计过程中不可避免地要对工程材料的选 择、应用与加工等问题进行科学系统的分析并予以 全面正确的解决。“机械工程材料”课程是机械类专业 的一门重要的专业基础课。 2、任务 通过本课程的学习使学生在获得工程材料一般知 识的基础上,了解常用材料成分、组织、性能和加 工工艺之间的关系及其用途,从而使其初步具备合 理选择材料和使用材料、正确选择加工方法及安排 制定加工工艺路线的能力,也为后继有关课程的学 习奠定必要的材料学基础。
2.洛氏硬度 120°圆锥
常用标尺有:A、B、C三种 ① HRA 硬、薄试件,如硬质合金、表面淬火层和渗碳层。 ② HRB 轻金属,未淬火钢,如有色金属和退火、正火。 ③ HRC 较硬,淬硬钢制品;如调质钢、淬火钢等。 洛氏硬度的优点:操作简便,压痕小,适用范围广。 缺点:易受材料不均匀的影响,重复性差。
1.拉伸试验及拉伸曲线 2.拉伸曲线所确定的力学性能指标及意义
一、静载单向静拉伸应力――应变曲线 1.拉伸试样:
长试样:L0=10d0 短试样:L0=5d0
2.拉伸机上,低碳钢缓慢加载单向静拉伸曲线:
F
0
ΔL
低碳钢拉伸曲线
脆性材料拉伸曲线
纵坐标为应力单位 MPa(MN/mm ), 横坐标为应变.其中: σ=F/S 表示材料抵抗变形和断裂的能力
§1.4 疲劳强度(80%的断裂由疲劳造成)
交变应力:力的大小和方向都随时间呈周期性的循环变 化的应力。 疲劳:承受载荷的大小和方同随时间作周期性变化,交 变应力作用下,往往在远小于强度极限,甚至小于屈服 极限的应力下发生断裂。 疲劳强度σ-1 :材料经无数次应力循环而不发生疲劳断 裂的最高应力值。 条件疲劳极限:经受107应力循环而不致断裂的最大应力 值。陶瓷、高分子材料的疲劳抗力很低,金属材料疲劳 强度较高,纤维增强复合材料也有较好的抗疲劳性能。 影响因素:循环应力特征、温度、材料成分和组织、夹 杂物、表面状态、残余应力等。
形的材料特性。
延伸率
断面收缩率 =△A/Ao=(Ao-Ak)/Ao x 100%
> 时,无颈缩,为脆性材料表征; < 时,有颈缩,为塑性材料表征。
拉 伸 试 样 的 颈 缩 现 象
断裂后
§1.2 材料的硬度
抵抗外物压入的能力,称为硬度――综合性能指标。 1.布氏硬度 (淬火钢球或硬质合金球)
试方法。
维氏硬度 试验原理 维氏硬度计
§1.3 冲击韧性
韧性:指材料在塑性变形和断裂的全过程中吸收能量的能 力。是材料的塑性和强度的综合表现。 冲击韧性:是指材料抵抗冲击载荷作用而不破坏的能力。 指标为冲击韧性值ak 。
影响因素: 材料本身特性 式样尺寸 缺口形状 加工粗糙度 试验环境。
3.曲线分为四阶段:
1)阶段I(ope)――弹性变形阶段 p: Fp ,e: Fe (不产生永久变形的最大抗力) op段:△L∝ P 直线阶段 pe段:极微量塑性变形(0.001--0.005%) 2)阶段II(ess’)段――屈服变形 S: 屈服点 Fs 3)阶段III(s’b)段――均匀塑性变形阶段 b: Fb 材料所能承受的最大载荷 4)阶段IV(bK) 段――局部集中塑性变形--颈缩 铸铁、陶瓷:只有第I阶段 中、高碳钢:没有第II阶段
I
K I <KIC时,裂纹扩展很慢或不扩展,不发生脆断。
I
4.应用
断裂韧性是强度和韧性的综合体现。
(1)探测出裂纹形状和尺寸,根据KIC ,制定零件 工作是否安全K≥KIC,失稳扩展。
(2)已知内部裂纹2a,计算承受的最大应力。 (3)已知载荷大小,计算不产生脆断所允许的内部 宏观裂纹的临界尺寸。
绪论
1.1 材料与人类文明 1.2 工程材料的分类 1.3 课程性质与任务
§1.1 材料与人类文明
一、材料 材料是人类用来制作各种产品的物质,是先于人类存在的, 是人类生活和生产的物质基础。
二、人类发展与材料 人类按照在使用中占主导地位的材料划分历史: 石器时代→陶器→青铜器→铁器→钢铁(资本主义大工业时期)→ 合成材料(20世纪)→复合材料(20世纪40年代)
这个应力场强度因子的临界值,称为 材料的断裂韧性,用KIC表示,它表明了材
料有裂纹存在时抵抗脆性断裂的能力。
KIC可通过实验测得。是评价阻止裂纹失稳扩展能 力的力学性能指标。 是材料的一种固有特性,与裂纹本身的大小、形 状、外加应力等无关,而与材料本身的成分、热 处理及加工工艺有关。
当KI >KIC时,裂纹失稳扩展,发生脆断。 KI =KIC时,裂纹处于临界状态
洛氏硬度测试示意图
洛 氏 硬 度 计
3.维氏硬度
维氏硬度保留了布氏硬度和洛氏硬度的优点:既可测量 由极软到极硬的材料的硬度,又能互相比较。既可测量 大块材料、表面硬化层的硬度,又可测量金相组织中不 同相的硬度。
由于各种硬度的试验条件不同,它们之间没有直接的换 算关系。标注某种材料的硬度值必须说明它们的硬度测
第一章 工程材料的力学性能
[本章内容]
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
材料的强度与塑性 材料的硬度 材料的冲击韧性 材料的疲劳强度 材料的断裂韧度
[重点掌握]
各种力学性能指标(强度, 塑性;冲击韧性;硬度HB,HRC, HV;疲劳强度,断裂韧性。)的物理意义和单位。
§1.1 材料的强度与塑性
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