机械基础材料的力学性能

合集下载

《机械基础》(多学时)复习提纲(含答案)

《机械基础》(多学时)复习提纲(含答案)

《机械基础》课程期末复习提纲一、说明教材:本课程采用的教材为:(1)《机械基础》(多学时)栾学刚等主编,高等教育出版社;(2)《机械基础》(多学时)习题册。

本课程的考核采用学习过程考核+期中考试成绩+期末理论知识考核相结合的方式。

其中,学习过程考核包括上课表现、平时作业、平时测验等30%,期中考试占30%,期末理论知识考核40%。

期末理论知识考核采用闭卷形式,考试时间100分钟。

考试题型为:名词解释10%、填空题20%、判断题10%、选择题20%、综合题40%。

考试中自带作图仪器(铅笔、直尺、计算器等)。

二、考试题型(一)名词解释1.机器:执行机械运动和信息转换的装置。

2.零件:机械制造中不可拆的最小单元。

3.构件:组成机构的各个做相对运动的实物体称为构件,它是机构运动的最小单元。

4.部件:为实现一定运动转换或完成某一工作要求,把若干构件组装到一起的组合体。

5.机构:具有确定的相对运动,能实现一定运动形式转换或动力传递的实物组合体。

6.平衡:是指物体相对地球处于静止或匀速直线运动的状态。

7.刚体:就是在力的作用下不变形的物体。

8.二力杆:在两个力的作用下保持平衡的构件称为二力构件,因为工程上,大多数二力构件是杆件,所以常简称为二力杆。

二力杆可以是直杆,也可以是曲杆。

9.约束:物体的空间位置受到周围物体的限制时,这种限制就称为约束。

10.约束反力:约束限制物体运动的力称为约束反力或约束力。

11.平面汇交力系:在平面力系中,各力作用线均汇交于一点的力系。

12.强度:是指在承载作用下,构件抵抗破坏的能力。

13.刚度:是指在承载作用下,构件抵抗变形的能力。

14.稳定性:是指受压的细长或薄壁构件能够维持原有直线平衡状态的能力。

15.内力:在外力的作用下,构件的内部将产生相互作用的力,称为内力。

16.材料的力学性能:材料在外力作用下所表现出的变形和破坏方面的特性,称为材料的力学性能。

17.运动副:由两构件直接接触并能产生一定相对运动的联接,称为运动副。

机械基础的复习题目

机械基础的复习题目

汽车机械基础一、填空题1、金属材料的力学性能是:在外力作用下所表现出来的一系列特性和抵抗破坏的能力。

力学性能的指标有:强度,塑性,硬度,冲击韧度,疲劳强度2、屈服点是指:金属材料产生屈服现象时的最小应力3、断后伸长率是指:试样被拉断后,试样标距的伸长与原始标距的百分比4、碳素钢按用途分:碳素结构钢和碳素工具钢5、碳素钢按质量分有:普通碳素钢,优质碳素钢,高级碳素钢6、运动副中构件间的接触形式有:点、线、面三种形式。

7、两构件通过面接触而组成的运动副称为:低副呈点或线接触的为高副。

8、铰链四杆机构有三种类型:曲柄摇杆机构、双曲柄机构、双摇杆机构9、曲柄摇杆机构中只要有极位夹角θ的存在就有急回特性。

10、凸轮机构主要由:机架、凸轮、从动件三个基本构件组成。

11、平底从动件的凸轮机构传递效率最高。

12、以凸轮的最小向径为半径所作的圆称为:基圆13、凸轮机构的压力角越大,传动角越小,机构的效率越低。

14、V带的横截面为:梯形,楔角是: 40 度,侧面是工作面。

15、轮系分为:定轴轮系,周转轮系16、带传动的张紧方法调整中心距和使用张紧轮/ 0 。

17、根据轴所起的作用以及承受载荷性质的不同,轴可分为:心轴、转轴和传动轴。

18、轴按结构形状的不同可分为:平轴和曲轴;光轴和阶梯轴;实心轴和空心轴。

19、根据滑动轴承所能承受载荷的方向,将主要承受径向载荷的滑动轴承称为:向心滑动轴承;主要承受轴向载荷的滑动轴承称为:推力滑动轴承20、滚动轴承由:内圈、外圈、滚动体和保持架组成。

21、联接一般分为可拆联接、不可折联接、过盈配合联接三大类。

22、汽车上常用的键联接主要有:平键、半圆键和花键三类。

23、松键联接分为:平键、和半圆键。

24、平键的上、下表面相互平行,键的侧面是工作面。

25、平键联接按用途分可分为:普通平键、导向键、滑键26、楔键的两侧面互相平行,上,下面是工作面。

27、螺纹联接的基本类型有:螺栓联接、双头螺栓联接、螺钉联接、紧钉联接。

机械基础第6版知识点总结

机械基础第6版知识点总结

机械基础第6版知识点总结第1章机械基础1.1 机械基础概念机械基础是机械工程中最基本的一门学科,它研究的是有关机械工程中最基本的原理和方法。

1.2 机械工程的特点机械工程是一门综合性强的学科,它的特点是工程技术性强,应用性强,实用性高。

1.3 机械基础的作用机械基础对于机械工程来说是非常重要的,因为机械基础是机械工程的基础。

1.4 机械基础的发展趋势随着科学技术的发展,机械基础也在不断地发展,它的发展趋势是越来越多地向高科技方向发展。

第2章材料力学基础2.1 材料力学概念材料力学是研究材料内部的应力和应变分布规律以及材料力学性能的基本理论。

2.2 杨氏模量杨氏模量是材料力学中用来描述材料弹性性能的一个重要参数,它可以反映材料的硬度。

2.3 材料拉伸试验材料拉伸试验是用来测试材料抗拉强度和延伸性能的试验方法。

2.4 弹性和塑性弹性是材料在受力后可以恢复原状的能力,而塑性则是材料在受力后不可以恢复原状的能力。

第3章机械零件设计基础3.1 机械零件设计的定义机械零件设计是指在满足机械产品功能、质量和经济等方面要求的前提下,对机械结构和形状的设计过程。

3.2 机械零件的设计步骤机械零件的设计步骤包括:确定产品结构方案、选定合适的材料、确定产品工作条件、计算性能要求、确定机械零件的尺寸和形状、确定机械零件的加工工艺和装配。

3.3 机械零件的设计原则机械零件的设计原则包括:合理、安全、可靠、经济、美观等。

3.4 机械零件的设计要求机械零件的设计要求包括:满足机械产品的功能和使用要求、符合机械制造工艺的要求、符合产品使用和维护的要求。

第4章传动设计基础4.1 传动系统的定义传动系统是将能量从一个地方传递到另一个地方的系统,它在机械工程中有着非常重要的作用。

4.2 传动系统的分类传动系统根据传动方式的不同,可以分为机械传动、液压传动、气动传动等多种类型。

4.3 传动系统的基本元件传动系统的基本元件包括:传动轴、传动带、传动链、传动齿轮等。

机械设计常用材料及特性简介

机械设计常用材料及特性简介
锈钢等
结构钢是指符合特定强度和可成形性等级的钢。可成形性以抗拉试验中断后伸长率表示 。结构钢一般用于承载等用途,在这些用途中钢的强度是一个重要设计标准
模具钢大致可分为:冷轧模具钢、热轧模具钢和塑料模具钢三类,用于锻造、冲压、切 型、压铸等。由于各种模具用途不同,工作条件复杂,因此对模具用钢,按其所制造模 具的工作条件,应具有高的硬度、强度、耐磨性,足够的韧性,以及高的淬透性、淬硬 性和其他工艺性能。由于这类用途不同,工作条件复杂,因此对模具用钢的性能要求也
SUS410为马氏体不锈钢,淬透性好它具有较高的硬度,韧性,较好的耐腐性, 热强性和冷变形性能,减震性也很好。要求高温或低温回火,但应避免在370560℃之间进行回火处理 SUS420钢材高韧性,高硬度空冷淬硬高铬工具钢,比SKD钢材的硬度及韧性 好,高镜面、高耐蚀。热处理尺寸变化小,SUS420宜线割加工。 高硬度和较好的耐磨性能,在打磨时,它的缺点是粘性比较大,而且升温很 快,但它比任何碳钢都更容易打磨,用手锯切料也容易得多。440C的退火温度 很低,硬度通常达到HRC56-58,耐蚀性和韧性都很强,现更广泛应用于手制刀 及优质厂制刀具
不同
弹簧钢是指由于在淬火和回火状态下的弹性,而专门用于制造弹簧和弹性元件的钢。钢 的弹性取决于其弹性变形的能力,即在规定的范围之内,弹性变形的能力使其承受一定 的载荷,在载荷去除之后不出现永久变形。弹簧钢应具有优良的综合性能,如力学性能 (特别是弹性极限、强度极限、屈强比)、抗弹减性能(即抗弹性减退性能,又称抗松 弛性能)、疲劳性能、淬透性、物理化学性能(耐热、耐低温、抗氧化、耐腐蚀等)。 为了满足上述性能要求,弹簧钢具有优良的冶金质量(高的纯洁度和均匀性)、良好的 表面质量(严格控制表面缺陷和脱碳)、精确的外形和尺寸

金属工艺学各章习题及思考题

金属工艺学各章习题及思考题

第一篇机械工程材料基础金属材料的力学性能1.机器零件或构件工作时,通常不允许发生塑性变形,所以多以σS作为强度设计的依据。

(判断)2.一般来说,硬度越高,耐磨性越好,强度也越高。

(判断)3.材料的δ值越大,其塑性就越好。

(判断)4.材料承受小能量的多次重复冲击的能力,主要取决于冲击韧度值,而不是决定于强度。

(判断)5.金属材料发生疲劳断裂前有显著的塑性变形,且断裂是突然发生的,因此危险性很大。

(判断)6.锉刀硬度的测定方法常用()。

(单选)A、HBS硬度测定法B、HBW硬度测定法C、HRB硬度测定法D、HRC硬度测定法7.表示金属材料屈服点的符号是()。

(单选)A、σeB、σSC、σbD、σ-18.下列可用来作为金属材料塑性好坏的判据的是()。

(单选)A、σbB、ψC、HBSD、HRC9.HRC硬度测定法中,所用压头是()。

(单选)A、φ1、588mm钢球B、1200金钢石圆锥C、锥面夹角为136°的金刚石正四棱锥体D、硬质合金球10.下列说法错误的是()。

(单选)A、金属材料的强度、塑性等可通过拉伸试验来测定B、普通铸铁可以进行压力加工C、布氏硬度实验测定的数据准确、稳定、数据重复性好D、疲劳强度常用来作为受循环交变载荷作用的零件选材、检验的依据铁碳合金1.金属结晶时,冷却速度越快,则晶粒越细。

(判断)2.金属的同素异晶转变过程实质上也是一种结晶过程。

(判断)3.固溶强化是指因形成固溶体而引起的合金强度、硬度升高的现象。

(判断)4.碳的质量分数对碳钢力学性能的影响是:随着钢中碳的质量分数的增加,其钢的硬度、强度增加,塑性、韧性也随着增加。

(判断)5.钢中磷的质量分数增加,其脆性增加(判断)6.凡是由液体凝固成固体的过程都是结晶。

(判断)7.结晶就是原子从不规则排列(液态)过渡到按一定几何形状做有序排列(固态)的过程。

(判断)8.在其他条件相同时,铸成薄件的晶粒比铸成厚件的晶粒更粗。

(判断)9.在其他条件相同时,浇注时采用振动的铸件晶粒比不采用振动的铸件晶粒更细。

工程材料的力学性能

工程材料的力学性能

工程材料的力学性能
目录
contents
引言 弹性性能 塑性性能 强度性能 韧性性能 工程材料的实际应用
01
引言
力学性能是指材料在受到外力作用时表现出来的性质,包括强度、硬度、塑性、韧性等。
定义
工程材料的力学性能是决定其承载能力和耐久性的关键因素,对于工程安全和经济效益具有重要意义。
重要性

定义与重要性
提高材料的疲劳强度可以通过优化材料成分、改变加工工艺、强化表面处理等方法实现。
06
工程材料的实际应用
机械制造
钢铁材料是机械制造行业的基础材料,用于制造各种机械设备、交通工具和零部件,其耐磨、耐压、耐腐蚀的特性保证了设备的稳定性和可靠性。
建筑结构
钢铁材料广泛应用于桥梁、高层建筑、工业厂房等建筑结构中,以其高强度、高韧性、可塑性强的特点满足各种建筑需求。
韧性性能
冲击韧性是指材料在受到冲击载荷时抵抗破坏的能力。
材料的冲击韧性与其内部结构、温度、杂质等因素有关。
冲击韧性通常用冲击功、冲击强度等参数来衡量。
冲击韧性对于材料的抗冲击性能和安全使用具有重要的意义。
冲击韧性
断裂韧性是指材料抵抗裂纹扩展的能力,是评价材料抵抗脆性断裂的重要指标。
材料的断裂韧性与其内部结构、温度、加载速率等因素有关。
详细描述
剪切模量是指在剪切应力作用下,材料抵抗剪切变形的能力。它是材料剪切刚度的度量。剪切模量越大,材料抵抗剪切变形的能力越强。
应用场景
在工程设计中,剪切模量是重要的设计参数,用于计算结构件的剪切强度和稳定性,以及预测材料在受力条件下的变形行为。
03
塑性性能
总结词
屈服强度是工程材料在受到外力作用时,开始发生屈服现象的应力极限。

工程材料力学性能

工程材料力学性能

TEM微观形貌(疲劳辉纹), 显示疲劳断口光亮区裂纹缓 慢扩展过程
疲劳断裂实例
硬度
硬度——衡量材料软硬程度的性能指标,分压入法和刻划法两类 压入法硬度表征材料弹性、微量塑性变形抗力及形变强化能力等,常用的有布氏 硬度(HB)、洛氏硬度(HRA、HRB、HRC)和维氏硬度(HV)。 数值
HB P 0.204P F D ( D D 2 d 2 )
e de dl l ln ln(1 ) l0 l l0
l
S Ke n
其中,S为真应力,e为真应变,K为常数,n——形变强 化指数。 一些金属材料的形变强化指数 材料 n Al ~0.15 -Fe ~ 0.2 Cu ~ 0.30 18-8不锈钢 ~ 0.45
金属压力加工
硬度测试的优点:
制样简单,设备便宜;
基本上是非破坏性; 可大致预测其它一些力学性能。
冲击韧性
冲击韧性——表征材料抵抗冲击载荷的能力。 指标:冲击韧性(冲击值)KU( KV )
mg (h h) KU ( KV ) J/cm2 A • 冲击试验标准试样: • U型缺口(梅氏试样) • V型缺口(夏氏试样)
670℃加热(完全再结晶)
750℃加热(晶粒长大)
屈服强度——条件屈服强度
屈服强度s——材料开始产生塑性变形时的应力
条件屈服强度s:
产生0.2%残余变形
时的应力值
屈服强度
s
低碳钢的拉伸应力-应变曲线 以下屈服点的屈服应力为屈服强度
抗拉强度、断裂强度
抗拉强度(强度极限,UTS)
b——试样断裂前承受的最

c s cos cos
c称为晶体的临界分切应力,其数值取决于材料的本性、温

专科:机械制造基础形考任务

专科:机械制造基础形考任务

机械制造基础形考任务一1.金属材料的力学性能是指在外载荷作用下其抵抗变形或破坏的能力2.强度是指金属材料在外载荷作用下,抵抗塑性变形和断裂的能力。

3.金属材料在外载荷作用下产生断裂前所能承受最大塑性变形的能力称为塑性。

4.在铁碳合金中,莱氏体是由奥氏体和渗碳体所构成的机械混合物。

5.疲劳强度是表示材料经受无数次交变载荷作用而不引起断裂的最大应力值。

6.优质碳素结构钢的牌号有两位数字表示,这两位数字具体表示钢中含碳量是万分之几。

7. 合金钢就是在碳钢的基础上有目的地加入一定量合金元素的钢8.橡胶按用途可分为通用橡胶和特种橡胶两大类。

9.常用的表面热处理工艺有表面淬火和表面化学热处理两种。

10.淬火前,若钢中存在网状渗碳体,应采用{#1}的方法予以消除,否则会增大钢的淬透性。

淬火前,若钢中存在网状渗碳体,应采用正火的方法予以消除,否则会增大钢的淬透性。

11.砂型铸造中常用的手工造型方有整模造型; 分模造型; 挖砂造型; 活块造型等。

12.根据药皮所含氧化物的性质,焊条分为酸性焊条和碱性焊条两类。

13.冲压生产的基本工序有分离工序和变形工序两大类。

14.电焊条由焊芯和药皮两部分组成。

二、是非判断题(每题1分,共42分)15.冲击韧性值随温度的降低而增加。

错16.抗拉强度是表示金属材料抵抗最大均匀塑性变形或断裂的能力。

对17.硬度是指金属材料抵抗其他物体压入其表面的能力。

错18.金属材料在外载荷作用下产生断裂前所能承受最大塑性变形的能力称为塑性。

对19.冲击韧性值随温度的降低而减小。

对20.强度越高,塑性变形抗力越大,硬度值也越高。

对21.屈服强度是表示金属材料抵抗微量弹性变形的能力。

错22.冲击韧性值愈大,材料的韧性愈好。

对23.硬度是指金属材料抵抗比它更硬的物体压入其表面的能力。

对24.通常材料的力学性能是选材的主要指标。

对25.一般来说,材料的硬度越高,耐磨性越好。

对26.测量布氏硬度时,压头为淬火钢球,用符号HBW表示。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

第三章常用金属材料及热处理第一节材料的力学性能一、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。

力学性能包括:强度、硬度、塑性、硬度、冲击韧性。

二、载荷的概念及分类:1.金属材料在加工及使用过程中所受的外力称为载荷。

2.按载荷作用性质分: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析载荷。

三、变形的概念及分类1.概念:金属材料受到载荷作用而产生的几何形式和尺寸的变化称为变形。

2.分类:弹性变形和塑性变形两种四、强度:1.概念: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。

强度的大小用应力来表示。

2.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。

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:拉伸试样的形状一般有圆形和矩形。

d0:直径 L0:标距长度长试样:L0=10d0短试样:L0=5d03.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),试样仍能继续伸长时的应力称为屈服点。

用符号σs表示,计算公式:σs=Fs/S0对于无明显屈服现象的金属材料可用规定残余伸长应力表示,计算公式:σ0.2=F0.2/So屈服点σs和规定残余伸长应力σ0.2都是衡量金属材料塑性变形抗力的指标。

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。

计算公式为:σb=F b/S0 零件在工作中所承受的应力,不于允许超过抗拉强度,否则会产生断裂。

五、塑性:1.概念:断裂前金属材料产生永久变形的能力称为塑性。

塑性由拉伸试验测得的。

常用伸长率和断面收率表示。

①伸长率:试样拉断后,标距的伸长与原始标距的百分比称为伸长率。

用δ表示,计算公式:δ=(l1-l0)/l0×100%②断面收缩率:试样拉断后,缩颈处横截面积的缩减量与原始横截面积的百分比称为断面收缩率。

用ψ表示,计算公式:ψ=(S O-S1)/S O ×100%金属材料的伸长率(δ)和断面收缩率(ψ)数值越大,表示材料的塑性越好。

六、硬度:1.概念: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。

2.布氏硬度:(1)布氏硬度的测试原理:用一定直径的球体(钢球或硬质合金),以规定的试验力压入试样表面,经规定保持时间后卸除试验力,然后用测量表面压痕直径来计算硬度用HBS(HBW)表示,当F、D一定时,布氏硬度与d有关,d越小,布氏硬度值越大,硬度越高。

(2)布氏硬度的表示方法:符号HBS之前的数字为硬度值符号后面按以下顺序用数字表示条件:1)球体直径;2)试验力;3)试验力保持的时间(10~15不标注)。

170HBS10/100/30:表示用直径10mm的钢球,在9807N的试验力作用下,保持30S时测得的布氏硬度值为170。

530HBW5/750:表示用直径5mm的硬质合金球,在7355N的试验力作用下,保持10~5s时测得的布氏硬度值为530。

(3)应用范围及优缺点:测定灰铸铁、有色金属各种软钢等硬度不是很高的材料。

优点:能准确反映出金属材料的平均性能。

缺点:操作时间长,压痕测量较费时。

3.洛氏硬度:(1)测试原理:采用金刚石圆锥体或淬火钢球压头,压入金属表面后,经规定保持时间后即除主试验力,以测量的压痕深度来计算洛氏硬度值。

表示符号:HR(2)标尺及其适用范围:每一标尺用一个字母在洛氏硬度符号HR后面加以注明。

常用的洛氏硬度标尺是A、B、C三种,其中C标尺应用最为广泛。

不同标尺的洛氏硬度值不能直接进行比较,可换算。

表示方法:符号HR前面的数字表示硬度值,HR后面的字母表示不同洛氏硬度的标尺。

(3)优缺点:优点:①操作简单迅速,能直接从刻度盘上读出硬度值;②压痕小,可测成品及较薄工件;③测硬度范围大。

缺点:数值波动大4.维氏硬度。

(1)测试原理:与布氏硬度试验相同。

测量压痕对角线长度,从表中查出。

表示:与布氏硬度相同。

如:640HV30表示用294.2N试验力,保持10S~15S测定的维氏硬度值为640。

(2)优缺点:可测较薄的材料,也可测量表面渗碳、渗透层的硬度,可测定很软到很硬的各种金属材料的硬度、准确。

七、冲击韧性:1.概念: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。

2.冲击试样的原理及方法:冲击韧度越大,表示材料的冲击韧性越好。

八、疲劳强度1.疲劳概念:在交变应力作用下,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后产生裂纹或突然发生完全断裂的现象称为金属的疲劳。

2.疲劳破坏的特征: ①、疲劳断裂时无明显的宏观朔性变形,断裂前没有预兆,而是突然破坏;②、引起疲劳断裂的应力很低,常常低于材料的屈服点;③、疲劳破坏的宏观断口由两部分组成。

3.疲劳曲线和疲劳极限: 疲劳曲线是指交变应力与循环次数的关系曲线。

【教材全程导学】(课堂探析)例1 拉伸试验时,试样拉断前能承受的最大应力称为材料的 。

A. 抗拉强度B. 弹性极限C.屈服点D.硬度【思路分析】抗拉强度是指试样拉断前能承受的最大应力;屈服点是指试样拉伸过程中,力保持恒定试样继续伸长的应力;弹性极限是指试样拉伸过程中保持弹σ1σ2σ3疲劳曲线示意图性变形的最大应力;硬度是指抵抗局部抵抗塑性变形,压痕或划痕的能力;疲劳强度是指材料在无数次交变载荷的作用下而不断裂的最大应力。

本题答案: A 例2 作检测材料强度试验时,试样承受的载荷为。

A. 交变载荷B. 冲击载荷C. 静载荷D.动载荷【思路分析】在做金属材料力学性能测试时,所用的载荷类型是不一样的。

测试强度和塑性指标(拉伸试验)用静载荷;测试硬度指标(压入法)也用静载荷;测试韧性指标一般用冲击载荷;测试疲劳强度用交变载荷。

本题答案:C例3 洛氏硬度C标尺所用的压头是。

A.淬火钢球B.1200金刚石圆锥体C.硬质合金球D. 1360金刚石正四棱锥【思路分析】各种硬度的测试所用压头不同,布氏(HBS)用淬火钢球;布氏(HBW)用硬质合金球;洛氏(HRC)用1200金刚石圆锥体;洛氏(HRB)用Φ1.588小钢球;洛氏(HRA)用1200金刚石圆锥体;维氏(HV)用1360金刚石正四棱锥。

本题答案: B例4 测定灰铸铁坯料的硬度一般应选用何种方法测定。

A.布氏硬度B.洛氏硬度(HRC)C.维氏硬度D. 洛氏硬度(HRB)【思路分析】硬度的测试方法很多,布氏(HB)多作为原坯料和软材料的测量;洛氏(HRC)多测量成品淬火钢件;洛氏(HRB)一般测量材质较软的成品件或半成品件;洛氏(HRA)多测量硬质合金;维氏(HV)多测量表面硬度(表面渗碳和表面渗氮等)。

本题答案: A【能力检测】一、填空题1.载荷可分为载荷,载荷和载荷三类。

2.260HBW5/650/30表示压头直径为 mm,以为压头,在N 压力下,保持s,测得的硬度值为。

3.硬度测试的方法很多,最常用的有、及试验法三种。

4.布氏硬度主要适用于测定硬度__ ___(很高,高,不是很高)的材料,不宜于测量__ _____。

5.洛氏硬度试验采用___ ___或___ ___做压头,以测量压痕的_ _来计算其值。

6.金属材料抵抗__ _ __作用而不破坏的能力称为冲击韧性,材料的疲劳强度值_ _ _(大于,等于,小于)其屈服点。

7.力学性能是指金属在作用下所表现出来的性能,包括、、、韧性及等。

8.断后伸长率是指标距的和之比的百分率,用符号δ表示。

9.布氏硬度是测量压痕的来计算其值,洛氏硬度是测量压痕的来计算其值,维氏硬度是根据压痕的___ _查表得到的。

10.强度是指金属材料在载荷作用下,抵抗或的能力,强度常用的衡量指标有和。

11.断裂前金属材料产生的能力称为塑性,金属材料的和的数值越大,表示材料的塑性越。

12.如果零件工作时所受的应力低于材料的或,则不会产生过量的塑性变形。

二、判断题1.在实际应用中,维氏硬度值是根据测定压痕对角线长度再查表得到的。

()2.零件在工作中所承受的应力,不允许超过屈服点,否则会产生断裂。

()3.做布氏硬度测试时,当试验条件相同时,其压痕直径越小,材料的硬度越低。

()4.弹性变形能随载荷的去除而消失,称为可逆变形。

()5.材料的屈服点越低,则允许的工作应力越高。

()6.低碳钢的强度、硬度低,但具有良好的塑性、韧性及焊接性能。

()7.只有在材料所受的应力高于材料的抗拉强度时,材料才会断裂。

()8.金属的塑性越好,变形抗力越小,金属的锻造性能越好。

()9.材料硬度低,其切削加工性能就越好。

()三、选择题1.用拉伸试验不可以测定材料的性能指标是。

A. 抗拉强度B.硬度C.塑性D.屈服点2.拉伸试验所用的载荷是。

A.动载荷 B.冲击载荷 C.静载荷 D.交变载荷3.用压痕的深度来确定材料的硬度值为。

A.布氏硬度B.洛氏硬度C.维氏硬度D.以上均不是4.现需测定某灰铸铁的硬度一般应选用何种方法测定。

A.布氏硬度机B.洛氏硬度机C.维氏硬度机D.三种方法均可5.材料抵抗局部变形,压痕及划痕的能力称为。

A.强度B.韧性C.硬度D.塑性6.检测材料的韧性,试样承受的载荷为。

A. 动载荷B. 静载荷C.冲击载荷D.交变载荷7.维氏硬度所用的压头是。

A.淬火钢球B. 1200金刚石圆锥体C.硬质合金球D. 1360金刚石四棱锥8.测量硬质合金刀片的硬度一般应选用。

A.布氏硬度B.洛氏硬度C.维氏硬度D.三种方法均可9.拉伸试验时,试样拉断前能承受的最大应力称为材料的。

A. 抗拉强度B. 弹性极限C.屈服点D.条件屈服应力10.金属材料抵抗塑性变形或断裂的能力称为。

A.塑性B. 强度C.硬度D.韧性11.洛氏硬度C标尺所用的压头是。

A.淬火钢球B. 120°金刚石圆锥体C.硬质合金球D. 136°金刚石四棱锥12.金属材料的ακ值表示材料的。

A.抵抗冲击载荷的能力B.抵抗静载荷的能力C.抵抗交变载荷的能力D.抵抗拉伸载荷的能力13.零件在工作中所承受的应力,不允许超过抗拉强度,否则会产生。

A.弹性变形B.断裂C.塑性变形D.屈服14.下列材料中在拉伸试验时,不产生屈服现象的是。

A.纯铜B.低碳钢C.铸铁D.纯铝15.作疲劳试验时,试样承受的载荷为。

A. 交变载荷B. 冲击载荷C. 静载荷D.动载荷四、计算题1.现有一批进口的钢材,据国家标准规定,该种钢的力学性能指标不应低于以下数值:R eL≥340Mpa,R m≥540Mpa,A≥19%,Z≥45%。

验收时用该材料制成d0=1×10-2m的短试样作拉伸试验:当载荷达到28.26KN时,产生屈服现象;载荷至45.33KN时,试样发生缩颈现象,然后被拉断。

相关文档
最新文档