金属材料的力学性能
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课题: 3.1.1金属材料的力学性能
课型:复习课授课时间:2015.9.6 课时分配:共 2 课时
教学目标:1、掌握金属材料力学性能的分类及用途
2、理解金属材料各种力学性能指标的表达方式及测定方法
3、了解金属材料力学性能的实际应用
教学重点:1、强度指标的定义与分类
2、硬度指标的定义与分类
教学难点:金属的各力学指标的概念、测量方法
教学过程:
【案例导入】
在进行机械制造时,首先进入技术准备阶段。在技术技术准
备中,要完成相关的工作。这些工作中,有一项是非常重要的,
那就是选择材料。那么怎么选择材料呢?首先得研究常见的材料
的性质,只有掌握了材料的特征性质才能顺利进行选材。那么材
料的性质有哪些呢?
【教学内容】
3.1.1金属材料的力学性能
力学性能是指金属材料在受外力作用时所反映出来的性能。
力学性能指标,是选择、使用金属材料的重要依据。
金属材料的力学性能主要有:强度、塑性、硬度、冲击韧度
和疲劳强度等。
1、强度
强度是在外力作用
备注
下,材料抵抗塑性变形和断 裂的能力。
按作用力性质不同, 强度可分为屈服点(屈服强 度)、抗拉强度、抗压 强度、抗弯强度、抗剪 强度等。
在工程上常用来表 示金属材料强度的指标 有屈服强度和抗拉强 度。 (1)屈服点 当载荷增达到Fs 时,拉伸曲线出现了平 台,即试样所承受
的载荷几乎不变,但产生了不断增加的塑性变形,这种现象称 为屈服。
屈服点是指在外力作用下开始产生明显塑性变形的最小 应力。用ós 表示。
ós= (MPa )
式中:Fs —试样产生明显塑性变形时所受的最小载荷,即 拉伸曲线中S 点所对应的外力(N )
Ao —试样的原始截面积(mm2) (2)抗拉强度
抗拉强度是金属材料断裂前所承受的最大应力,故又称强 度极限。常用ób 来表示。 ób= (MPa )
Ao
Fs Ao
Fb
体积范围内抵抗弹性变形、塑性
变形或破断的能力。
金属材料的硬度可用专门仪
器来测试,常用的有布氏硬度
机、洛氏硬度机等。
(1)布氏硬度(HB)
用布氏硬度机测试出来
的硬度叫布氏硬度。
布氏硬度的特点:
布氏硬度因压痕面积较大,
HB值的代表性较全面,而且实验
数据的重复性也好,但由于淬火
钢球本身的变形问题,不能试验
太硬的材料,一般在HB450以
上
的就不能使用。
由于压痕较大,成品检验也有困难。
通常用于测定铸铁、有色金属、低合金结构钢等材料的硬度。
(2) 洛氏硬度(HR)
在洛氏硬度机上测试出
来的硬度叫洛氏硬度。
洛氏硬度的特点:
洛氏硬度HR可以用于硬
度很高的材料,而且压痕很
小,几乎不损伤工件表面,故
在钢件热处理质量检查中应
用最多。
但洛氏硬度由于压痕较小,硬度代表性就差些,如果材料中有偏析或组织不均的情况,则所测硬度值的重复性也差。
4、冲击韧度(ak)
金属材料抵抗冲击载荷作用
(注:可编辑下载,若有不当之处,请指正,谢谢!)