第2章工程材料的性能1.ppt
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1、第2章工程材料的性能 2学时 学习目标 1 重点了解工程材料的常用力学性能 2 了解工程材料的物理 化学及工艺性能 并建立材料性能的技术经济概念 材料的性能一般分为工艺性能和使用性能两类 所谓工艺性能是指机械零件在加工制造过程中 材料在特定的加工条件下表现出来的性能 材料工艺性能的好坏 决定了它在制造过程中加工成形的适应能力 如铸造 焊接 锻造 热处理 切削加工等性能 所谓使用性能是指机械零件在使用条件下 材料表现出来的性能 它包括机械性能 物理性能 化学性能等 材料使用性能的好坏 决定了它的使用范围与使用寿命 2 1材料的力学性能 金属材料的力学性能是指金属材料在不同的环境因素下 温度 介质
2、 承受外加载荷作用时所表现的性能 这种性能通常表现为变形和断裂 因此 金属材料的力学性能可以理解为金属材料抵抗外加载荷引起的变形和断裂的能力 也称为金属材料的机械性能 金属材料的机械性能是零件设计和选材时的主要依据 2 1 1强度和塑性 材料的强度与塑性是极为重要的力学性能指标 评价材料力学性能的指标是通过拉伸试验测定的 将材料按GB T228 2002要求制成标准拉伸试样 见图2 1 1 在拉伸试验机上 将拉伸过程中试样所受的拉伸力称为应力 试样伸长量称为应变 得到应力 应变曲线 视频 金属材料拉伸试验 图2 1 11 退火低碳钢的应力 应变曲线2 拉伸试样3 拉断后的试样 金属材料的强度与
3、塑性指标一般是在材料试验机上通过拉伸试验测得 液压式万能材料试验机 1 弹性变形阶段曲线的Oe段近乎一条直线 表示受力不大时试样处于弹性变形阶段 即在应力不超过Re时 应力与应变呈正比关系 若卸除试验力 试样能完全恢复到原来的形状和尺寸 这种变形叫弹性变形 2 屈服变形阶段当拉伸力继续增加超过Re后 试样将产生不能恢复的永久变形 即塑性变形 并且在H点后曲线上出现锯齿状线段 这时应力不增加而试样却继续拉长 称为材料的屈服 屈服后试样产生均匀的塑性变形 3 冷变形强化阶段应力继续增加 曲线又呈上升态势 表示试样恢复了抵抗拉伸力的能力 m点表示试样抵抗拉伸力的最大能力 试样产生不均匀的塑性变形 某
4、处截面积开始减小 形成颈缩 4 缩颈与断裂阶段试样承受拉伸力的能力迅速减小 到K点时 试样在颈缩处断裂 图2 1 1试件从拉伸到断裂经过的4个阶段 拉伸试样的颈缩现象 1 强度 强度是指材料在外力作用下抵抗塑性变形和断裂的能力 由于载荷的作用方式有拉伸 压缩 弯曲 剪切等形式 所以强度也分为屈服强度 抗拉强度 抗压强度 抗弯强度 抗剪强度等 各种强度间常有一定的联系 使用中一般以屈服强度 抗拉强度作为最基本的强度指标 1 弹性极限 即金属材料不产生塑性变形时所能承受的最大应力 拉伸曲线e点对应的应力Re为弹性极限 Re Fe S0式中Re 弹性极限 MPa Fe 试样产生完全弹性变形时的最大载
5、荷 N S0 试样原始横截面积 mm2 在弹性阶段中 应力与应变成正比 呈线性关系 这种关系称胡克定理 弹性模量E R 单位为MPa 弹性模量E标致材料抵抗变形的能力 即材料的刚度 弹性模量主要取决于材料本性 一些处理方法对它影响很小 材料刚度不等于零件刚度 零件刚度与其形状和尺寸有关 2 屈服强度 在拉伸过程中力不增加 保持恒定 试样仍能继续拉长时的应力称为材料的屈服强度 上屈服强度ReH是试样产生屈服力首次下降前的最大应力 下屈服强度ReL是指屈服期间的最小应力 屈服强度是工程上最重要的力学性能指标之一 绝大多数零件在工作时都不准产生明显的塑性变形 否则将直接影响机器的使用性能 对没有明显
6、的屈服现象的材料 国家标准规定用试样标距长度产生0 2 塑性变形时的应力值作为该材料的屈服强度 以R0 2表示 称条件屈服强度 屈服强度计算 ReH FeH S0ReL FeL S0式中ReH 屈服强度 MPa FeH 试样开始产生屈服现象时的最大载荷 N FeL 试样开始产生屈服现象时的最小载荷 N S0 试样原始横截面积 mm2 条件屈服强度计算 高碳钢 铸铁等脆性材料在拉伸图中没有明显的水平阶段 即屈服现象 也不产生颈缩 而直接被拉断 为了衡量这些材料的屈服特性 规定产生永久残余变形等于一定值 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 用符号R0 2表示 计算公式
7、抗拉强度应用 制作机械零件和工程构件时的选材和设计的主要依据 3 抗拉强度 强度极限 材料在断裂前所承受的最大应力Fm值称为抗拉强度 用Rm表示 单位MPa 计算公式 Rm Fm So式中Fm 试样在拉伸过程中所能承受的最大拉力 N S0 试样原始横截面积 mm2 MPa与Pa的换算 我国法定压力单位为帕斯卡 简称帕 符号为Pa 由于Pa太小 工程上常用其倍数单位MPa 兆帕 来表示 1兆帕 MPa 1000000帕 Pa Mpa 也是压强单位 读作兆帕 也就是百万 M 帕斯卡 Pa 1MPa 1000000Pa 1N mm2 1 9 8 0 102 Kgf mm2 2 塑性 即断裂前材料发生
8、不可逆永久变形的能力 称塑性 塑性是金属材料的主要力学性能指标 衡量塑性的依据是伸长率和断面收缩率 塑性 1 伸长率即试样拉断后标距与原始标距的百分比 A LU L0 L0 100 式中A 伸长率 LU 试样拉断后标距 mm L0 试样原始标距 mm 2 断面收缩率 即试样拉断后 缩颈处最小横截面积与原始横截面积的百分比 Z S0 SU S0 100 式中Z 断面收缩率 SO 试样的原始截面积 mm2 SU 试样拉断后缩颈处的最小横截面积 mm2 材料的塑性指标对机械零件的加工和使用具有重要意义 金属材料的延伸率和断面收缩率数值越大 表示材料的塑性越好 2 1 2硬度 Hardnss 代号H
9、硬度是材料抵抗硬的物体压入其内的能力 是材料性能的一个综合物理量 表示材料在一个小的体积范围内抵抗弹性变形 塑性变形或破断的能力 在产品设计图样的技术条件中 硬度是一顶主要技术指标 金属材料的硬度指标可用硬度仪来测试 常用的硬度指标有布氏硬度 洛氏硬度 维氏硬度等 1 布氏硬度 HB 布氏硬度标准 1905年由瑞典科学家布林南尔首先提出 用直径D的淬火钢球或硬质合金球 在一定压力P下 将钢球垂直地压入金属表面 并保持压力到规定的时间后卸荷 测量压痕直径 然后按公式求出硬度值 单位是公斤力 平方毫米 目前 布氏硬度主要用于铸铁 非金属以及经退火 正火 和调质处理的钢材等硬度的测定 布氏硬度 HB
10、 载荷与压痕面积之比 单位为Kgf mm2 N mm2 1kgf 9 806N 0 102 HB F S N mm2 F 载荷 N kgf S 压痕面积 标注时 单位一般不写 布氏硬度试验原理图 布氏硬度试验的F D2值的选择 截荷与压头直径面积的比值 GB 231 2002中规定了30 15 10 5 2 5 2 1共七种比值 以满足不同硬度的材料测试需要 计算公式 压头是直径为D的钢球或硬质合金球 HBS 压头为钢球 用于测量 450HBS HBW 压头为硬质合金 用于测量 450HBW 650HBW 布氏硬度标注 符号HBS或HBW之前的数字表示硬度值 除了采用钢球直径D为10mm 试验
11、力为3000kgf 保持时间为10s试验条件外 在其它试验条件下 符号后面的数字按顺序分别表示球体直径 载荷及载荷保持时间 如 150HBS10 1000 30表示直径为10mm的钢球在1000kgf载荷作用下保持30s测得的布氏硬度值为150 一般在工程文件上可标出布氏硬度值的大小和符号 如230HBS或230HB 2 洛氏硬度 Rockwellhardness 洛氏硬度试验法是由美国科学家洛克威尔 S P Rockwell 在1921年提出来的 使用洛氏硬度计所测定的金属材料的硬度值没有单位 只用代号 HR 表示 洛氏硬度试验是用一个锥角为120 的金刚石锥体或直径为1 588mm 1 1
12、6 的淬火钢球 在规定的载荷作用下压入被测金属表面 由压头在金属表面所形成的压痕深度来确定其硬度值 洛氏硬度试验简便 迅速 广泛应用于生产制造 科学研究的各个领域 洛氏硬度计 F0 F1 F2 h 1 1初载10kgF0 2 2总载150kgF1 3 3卸载140kgF2 最后测得 残余压痕深度增量e HR k e 0 002 e h2 h0 试验方法洛氏硬度试验是用标准型压头 先后两次对被试材料表面施加试验力 初试验力F0与总试验力F0 F1 在试验力的作用下压头压入试样表面 在总试验力保持一定时间后 卸除主试验力F1 保留初始试验力F0的情况下测量压入深度 以总试验力下压入深度与在初试验力
13、下的压入深度之差h 即所谓的残余压入深度 来表示硬度的高低 残余压入深度值越大 硬度值越低 反之亦然 洛氏硬度试验时 硬度值可以从硬度计上的刻度盘直接读出 洛氏硬度计算例题 洛氏硬度 HR k h s 0 002 式中K 为给定标尺的硬度常数 用金刚锥体压头时 k 0 2mm 用钢球压头时 k 0 26mm S 为给定标尺的单位 通常以0 002为一个硬度单位 h 残余压痕深度增量 例 一淬火零件 测得残余压痕深度增量h为0 08mm 采用C标尺测验 求HRC硬度值 解 代入公式HR k h s 0 002 0 2 0 08 0 002 60HRC此零件硬度为60HRC 硬度标尺洛氏硬度试验采
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