金属材料的力学性能PPT课件


σe ——弹性极限 σs ——屈服点 σb ——抗拉强度(强度极限)
.
32
拉伸过程变化的三个阶段
现拉 象伸
试 样 的 颈 缩
(1) 弹性变形阶段(oe段)
(2) 塑性变形阶段(eb段、屈服阶段和强化阶段)
(3) 断裂阶段(bk段)
.
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弹性与塑性
弹性: 金属材料受外力作用时产生变形,当外力去掉后能回复 其原来形状的性能,叫做弹性。 弹性变形: 随着外力消失而消失的变形,叫做弹性变形。 塑性变形: 在外力消失后留下来的这部分不可恢复的变形,叫 做塑性变形。
铝合金等。
条件屈服强度: σ = 0.2
F0.2
S0
(MPa)
屈服强度 — 是塑性材料选材. 和评定的依据。
37
脆性材料在断裂前没有明显的屈服现象。
.
38
2. 抗拉强度(强度极限)
是指试样在拉断前所承受的最大应力。即:
b
Fb A0
(MPa)
式中: b ——抗拉强度
F b ——试样在拉断前所受到的最大载(N);
2.各种成形方法的原理、特点及适用范围;
3.各种零件的结构工艺性。
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第1章 工程材料的性能
教学目的和要求
掌握金属材料的强度和塑性的概念; 掌握金属材料的疲劳强度的概念; 掌握金属材料冲击韧性的概念; 掌握材料硬度的概念和三种硬度表示方法; 了解材料性能的表示方法。
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20
教学内容摘要
一、强度、塑性; 二、疲劳强度; 三、冲击韧性; 四、硬度
GB/T228-2002
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拉伸试样 (低碳钢)
d0 L0
长试样:L0 =10d0 短试样:L0 =5d0
.
30
拉伸试验机 液压式万能电子材料试验机
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拉伸试验(应力—应变)曲线
e — 弹性极限点 S — 屈服点 b — 极限载荷点
(缩颈点) K — 断裂点源自σ: 单位面积上的拉力ΔL:单位长度上的伸长量
.
16
常见的金属材料
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17
2. 成形工艺的应用
重要环节: 热处理

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二、本课程的性质和学习目的
性质:金属材料是一门研究常用工程材料坯件及机
器零件成形工艺原理的综合性技术基础学科。
学习目的: 为后续课程的学习打基础。培养选择材料、
选择零件结构、选择加工方法的能力。
要求了解和掌握 :
1.常用工程材料的性能特点;
◆ 钢铁、 铝合金时代
.
11
◆ 钢铁、 铝合金时代
.
12
◆ 复合材料、钛镁金属、纳米材料时代
人 造 卫 星
中 国 第 一 颗
爆中 炸国
第 一 颗 原 子 弹.



火 箭


爆中 炸国
第 一 颗 氢 弹
13
镁合金汽 缸盖
镁合金汽车 轮毂
.
镁合金方 向盘骨架
14
★ 高分子材料
.
15
(2)工程材料的分类
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3. 金属材料性能
使用性能
力学性能 (强度、硬度、塑性、韧性等) 物理性能(指熔点、导热性、导电性、磁性等) 化学性能 (抗氧化性、抗腐蚀性等) 其它性能 (耐磨性、热硬性、消振性等)
工艺性能——加工成形的性能
.
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1.1 工程材料的力学性能
是指材料在外加载荷作用下所表现出来的性能。
静载荷 根据载荷作用性质不同 冲击载荷
A 0 ——试样原始横截面积( mm2 )。
抗拉强度 — 是脆性材料选材的依据。
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屈强比( σs / σb ): 0.6~0.85 屈强比高,材料利用率越高; 屈强比低,零件的可靠性越高
—— 综合考虑材料利用率和安全性
注意: 塑性变形中: σs < σ < σb
.
40
应用
工程设计中:
塑性材料:选σs 或σ0.2作为极限应力σ0: 工作应力σ≤许用应力[σ]=σ0/n
安全系数 n = 1.5~2
金属材料 及成形工艺基础
舒文鑫 随州职院 汽车与机电工程学院
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1
目录
第一篇 工程材料 第二篇 材料成形工艺
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2
工程材料部分
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3
本篇内容
绪 论 第1章 第2章 第3章 第4章 第5章 第6章
工程材料的性能 金属材料的晶体结构与结晶 钢的热处理 钢铁材料 非金属材料与粉末冶金材料 非金属材料
工程材料是用于制造工程结构和机械零件并主要要求力学 性能的结构的材料。
金属材料
黑色金属 ( 钢、铁) 有色金属:除钢铁之外的其他金属及其合金。

(铜及其合金、铝及其合金)
程 材
非金属材料
高分子材料 (塑料、橡胶、胶粘剂等) 陶瓷材料 (陶瓷、玻璃、玻璃陶瓷等)

金属基复合材料
复合材料
陶瓷基复合材料 高分子复合材料
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脆性材料的拉伸曲线(与低碳钢试样相对比)
σb
σ0.2
σb
σs σe
低碳钢与铸铁的应力应变曲线
脆性材料在断裂前没有明显的屈服现象。
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1.1.1 强度
强度:用于表征金属材料在外力作用下抵抗塑性变 形和破坏的能力。
工程上常用的 强度衡量指标
屈服点 屈服强度 抗拉强度
注意:一般多用抗拉强度作为判别金属强度高低 的指标。
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教学重点、难点
教学重点
强度、硬度、塑性和韧性的概念。
教学难点
利用强度、硬度和塑性等指标综合评价材料。
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金属材料的基本知识
1.金属材料的类型:
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2. 金属材料的特点:
其他材料 20%
具有金属光泽。 具有较好的延展性,容易加工成型。 易导电、传热,是热和电的良导体。
金属材料 80%
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4
绪论
一、工程材料及成形工艺的地位与作用 1.工程材料的发展和分类 2.成形工艺的应用
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5
1.工程材料的发展和分类
(1)工程材料的发展
◆ 石器 ◆ 青铜器 ◆ 铁器 ◆ 钢铁、 铝合金 ◆ 复合材料、钛镁金属、纳米材料
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6
▲ 石器和陶瓷时代
.
7
▲ 青铜器
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8
青铜兵器
.
9
◆ 铁器时代
.
10
.
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1. 屈服点、屈服强度
对具有明显屈服现象的材料 用屈服点来表征材料对产生明显塑性变形的抗力。屈服点 就是指材料产生屈服时的最小应力。如低碳钢。
屈服点:
s
Fs A0
(MPa)
对无明显屈服现象的金属材料 常用其产生0.2%塑性应变所对应的应力值作为名义屈服点,
称为名义(条件)屈服强度,用 σ0.2表示。如高碳钢、铜合金、
疲劳载荷 静载荷是指外力的大小和方向不变或变化很缓慢的载荷; 冲击载荷是指突然增加的载荷; 疲劳载荷则是指大小和方向随时间作周期性变化的载荷。
.
26
工件在不同载荷形式下产生的变形
.
27
根据所加载荷形式的不同,强度表现为:
抗拉强度 抗压强度 抗弯强度 抗剪强度
.
28
拉伸试验
(金属的抗拉强度和塑性都是通过拉伸试验测定)
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金属的力学性能ppt课件

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采用顶角为120°的金刚石圆锥体或直径为 1.588mm的淬火钢球作为压头,直接测量压痕深度 来表示材料的硬度值。
试验时先施加初载荷,使压头与试样表面接 触良好,保证测量准确,再施加主载荷,保持到 规定的时间后再卸除主载荷,依据压痕的深度来 确定材料的硬度值。
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2.洛氏硬度(HR)——生产上应用较广泛
8
二、塑性
定义: 材料受力后在断裂之前产生塑性变形的能力。
(1)断后伸长率
公式:A = (Lu- L0)/L0 ×100% 式中: L0—试样原标距的长度(mm)
Lu—试样拉断后的标距长度(mm)
(2)断面收缩率
公式: Z = (S0 - Su)/S0 ×100% 式中: S0—试样原始横截面面积(mm2)
2
一、强度
1)定义 金属在静载荷作用下抵抗塑性变形和断裂的能
力。 2)分类
根据载荷作用方式不同: a)抗拉强度——主要的常用强度指标; b)抗压强度; c)抗剪强度; d)抗扭强度; e)抗弯强度。
3
1.拉伸试样
形状:根据国家标准(GB/T228——2002) 有:圆形、矩形、六方形。
强度指标一般可以通过金属拉伸试验来测定。 把标准试样装夹在试验机上,然后对试样缓慢施 加拉力,使之不断变形直到拉断为止。
压痕直径(d)越小,数值越大,表示硬度 越高。
8
11
2)布氏硬度的符号及表示方法 布氏硬度的符号用 HBS或HBW表示。
① HBS表示压头为淬火 钢球,用于测定布氏 硬度值在450N/mm2(MPa)以下的金属材料,如 软钢、灰铸铁和有色金属等。对于较硬的钢或较薄 的板材不适用。
在钢管标准中,布氏硬度用途最广,往往以压 痕直径d来表示该材料的硬度,既直观,又方便。

金属材料的力学性能ppt课件.ppt

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为塑性变形。
F F F
为了规范事业单位聘用关系,建立和 完善适 应社会 主义市 场经济 体制的 事业单 位工作 人员聘 用制度 ,保障 用人单 位和职 工的合 法权益
拉伸试验
d0
F
F
l0
L 拉伸前
dk
lk
拉伸后
为了规范事业单位聘用关系,建立和 完善适 应社会 主义市 场经济 体制的 事业单 位工作 人员聘 用制度 ,保障 用人单 位和职 工的合 法权益
标准冲击试样有两种,一种是U形缺口试样,另一种是V
形缺口试样。它们的冲击韧度值分别以a KU和a KV。
材料的a K值愈大,韧性就愈好;材料的a K值愈小,材料
的脆性愈大
通常把a K值小的材料称为脆性材料 研究表明,材料的a K值随试验温度的降低而降低。
加载速度越快,温度越低,表面及冶金质量越差, a K在值
Fe
e
k
4、s’b曲线:弹性变形+均匀塑性变

5、b点出现缩颈现象,即试样局部
o
截面明显缩小试样承载能力降低,
拉伸力达到最大值,而后降低,但
变形量增大,K点时试样发生断裂。
F S0 拉伸曲线
l l0
应力—应变曲线
l
e — 弹性极限点 S — 屈服点 b — 极限载荷点
K — 断裂点
为了规范事业单位聘用关系,建立和 完善适 应社会 主义市 场经济 体制的 事业单 位工作 人员聘 用制度 ,保障 用人单 位和职 工的合 法权益
3) 维氏硬度
维氏硬度试验原理
维氏硬度压痕
维氏硬度计
为了规范事业单位聘用关系,建立和 完善适 应社会 主义市 场经济 体制的 事业单 位工作 人员聘 用制度 ,保障 用人单 位和职 工的合 法权益

金属材料的力学性能-课件

金属材料的力学性能-课件
❖ 金属材料旳力学性能是指在承受多种外加载荷(拉 伸、压缩、弯曲、扭转、冲击、交变应力等)时, 对变形与断裂旳抵抗能力及发生变形旳能力。
强度与塑性
❖ 强度是指金属材料在静载荷作用下,抵抗塑性 变形和断裂旳能力。
❖ 塑性是指金属材料在静载荷作用下产生塑性变 形而不致引起破坏旳能力。
❖ 金属材料旳强度和塑性旳判据可经过拉伸试验 测定。
断后伸长率( δ )
l1-l0
δ=
×100%
l0
l1——试样拉断后旳标距,mm; l0——试样旳原始标距,mm。
断面收缩率(ψ)
ψ= S0-S1 ×100% S0
S0——试样原始横截面积,mm2; S1——颈缩处旳横截面积,mm2 。
屈服现象
❖ 在金属拉伸试验过程中, 当应力超出弹性极限后, 变形增长较快,此时除 了弹性变形外,还产生 部分塑性变形。当外力 增长到一定数值时忽然 下降,随即,在外力不 增长或上下波动情况下, 试样继续伸长变形,在 力-伸长曲线出现一种 波动旳小平台,这便是 屈服现象。
强度
屈服点
在伸长过程中力不增长(保持恒定),试样仍能继续
伸长时旳应力,单位为MPa,即:
S
FS Ao
式中:Fs——材料屈服时旳拉伸力,( N ); Ao——试样原始截面积,( mm2 )。
要求残余延伸强度
❖ 对于高碳淬火钢、铸铁等材料,在拉伸试验 中没有明显旳屈服现象,无法拟定其屈服强 度。
❖ 国标GB228-2023要求,一般要求以试样到 达一定残余伸长率相应旳应力作为材料旳屈 服强度,称为要求残余延伸强度,一般记作 Rr。例如Rr0.2表达残余伸长率为0.2%时旳 应力。
要求残余延伸应力
F0.2 A0

金属工艺学第一章金属材料性能ppt课件.ppt

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拉伸试验
强度:材料在外力作用下抵抗永久变形和 断裂的能力。
塑性:材料在外力作用下产生永久变形而 不破坏的能力。
硬度
硬度:金属材料抵抗其他更硬物体压入表面的 能力,衡量材料的软硬程度。
硬度试验方法很多,机械工业普遍采用 压入法来测定硬度,压入法又分为布氏硬度、 洛氏硬度、维氏硬度等。
布氏硬度是用单位压痕面积的力作 为布氏硬度值的计量,符号HBS、HBW
洛氏硬度是用压痕深度作为洛氏 硬度值的计量即,符号HR
维氏硬度也是以单位压痕面积的力作为 硬度值计量。试验力较小,压头是锥面夹角 为136°的金刚石正四棱锥体,维氏硬度用符 号HV表示。
冲击韧性和疲劳强度
冲击韧性:冲击载荷下材料抵抗变形和断 裂的能力。
疲劳强度:金属材料在无数次重复或交变 载荷作用下而不致引起断裂的 最大应力。
使用性能:金属材料在使用过程中所表现出来 的性能。
(物理性能、化学性能、力学性能) 工艺性能:金属材料在各种加工过程中所表现
出来的性能。 (铸造性能、锻造性能、焊接性能、切削性能)
1. 金属材料的力学性能
力学性能:指金属材料在外力(载荷)作用下 所表现出的抵抗变形和破坏的能力。
强度、塑性、硬度、冲击韧度和疲劳强度等。 外力形式:拉伸、压缩、弯曲、剪切、扭转等。 载荷形式:静载荷、冲击载荷、交变载荷等。
2.金属材料物理性能和化学性能
物理性能:密度、熔点、导热性、导电 性金属材料的工艺性能(略)
工艺性能:铸造性能、锻造性能、 焊接性能、切削加工性能

金属材料的力学性能(共9张PPT)

金属材料的力学性能(共9张PPT)
知识点一 金属材料的性能
工艺性能 制造性能,加工过程特性,铸、锻、焊
使用性能
使用过程表现的特性,力学性能、物理性能、化 学性能
1、工艺性能
金属和合金加工工艺性能是指在保证加工质 量的前提下加工过程的难易程度。
工艺性能主要有: 铸造性能、锻造性能、焊接性 能、切削加工性能、热处理性能等。这些性能直接影 响化工设备和零部件的制造工艺方法,也是选择材料 时必须考虑的因素。
伸长之比。对于各种钢材它近乎为一个常数约为0.3。
第8页,共9页。
4、化学性能
a. 耐腐蚀性
金属和合金对周围介质,如大气、水汽、各 种电解质溶液侵蚀的抵抗能力叫做耐腐蚀性。 b. 抗氧化性
金属和合金抵抗自由氧和其它气体介质如水 蒸气、二氧化碳、二氧化硫等的腐蚀能力。
第9页,共9页。
某些工程塑料也有良好的可焊性,但与金属的焊接机制及工艺方法并不相同。
(4)疲劳强度б 一般说来,硬度高强度也高,耐磨性较好。
金属在无数次交变载荷作用下,而不致引起断裂的最大应力。 金属在无数次交变载荷作用下,而不致引起断裂的最大应力。 金属和合金加工工艺性能是指在保证加工质量的前提下加工过程的难易程度。
第4页,共9页。
(3)蠕变强度б
金属材料承受载荷作蠕用,变当载是荷不指再增在加时高,温仍句时续发,生明在显的一索性定变的形,应这种力现象下,习,惯应上称变为“屈随服”时。 间而增加的现
制造性能,加工过程特性,铸、锻、焊
c使、用硬过度程:表是现指象的金特,属性材,或料力表学者面性上金能不、大属物的理体在性积能高内、抵化温抗学其性和他能更应硬物力体压作入用表面下发生逐变形渐或破产裂生的能变力。形的现象。
释放,摆锤冲断式样所失去的能量,称为冲击功Ak,

《金属材料力学性能》课件

《金属材料力学性能》课件
《金属材料力学性能》PPT课件
• 金属材料力学性能概述 • 金属材料的拉伸性能 • 金属材料的冲击韧性 • 金属材料的硬度与耐磨性 • 金属材料的疲劳性能 • 金属材料的断裂韧性
01
金属材料力学性能概述
定义与分类
定义
金属材料的力学性能是指金属材料在受到外力作用时所表现出来的性能,包括 弹性、塑性、韧性、强度等。
屈服阶段
屈服阶段是金属材料在受到外力作用后发生屈服现象的阶段,此时金属材料开始 发生塑性变形,应力与应变不再呈线性关系。
屈服强度是描述金属材料在屈服阶段的力学性能指标,反映了金属材料抵抗屈服 现象的能力。
强化阶段
强化阶段是金属材料在屈服阶段之后发生强度增高的阶段, 此时金属材料的应力与应变关系呈上升趋势。
通过改变材料的内部结构来提高韧性,如通过退火或淬火处理。
提高金属材料断裂韧性的方法
冷加工
通过塑性变形提高材料的韧性,如轧 制、拉拔或挤压。
提高金属材料断裂韧性的方法
表面处理
VS
通过喷丸、碾压或渗碳淬火等表面处 理技术提高材料的韧性。
THANKS
感谢观看
金属材料的力学性能与经济发展密切 相关,高性能的金属材料能够推动产 业升级和经济发展。
科学研究
金属材料的力学性能是科学研究的重 要领域之一,对于深入了解金属材料 的本质特性和发展新型金属材料具有 重要意义。
02
金属材料的拉伸性能
拉伸试验与拉伸曲线
拉伸试验
通过拉伸试验可以测定金属材料的拉 伸性能,包括抗拉强度、屈服强度、 延伸率等指标。
冲击试验与冲击韧性指标
冲击试验
通过在试样上施加冲击负荷,测定材 料抵抗冲击断裂的能力。
冲击韧性指标

3-金属材料的性能PPT模板


1.587 5 mm的钢球作为压头,以 一定的压力挤压材料表面,根据 压痕的深度计算材料的硬度。根 据试验压力的不同,可分为三种
适用于测定布氏硬度 值大于450或尺寸较小 的工件
标度:HRA,HRB和HRC
以相对面夹角为136°的正四棱锥
形 金 刚 石 作 为 压 头 , 以 49.03 ~ 由于压痕较小,适用
应用范围
采用直径为D的淬火钢球或硬质 合金钢球作为压头,以规定压力P 挤压材料表面并保持规定的时间, 测量圆形压痕的直径d,利用公式 求出硬度值,或从专门编制的硬 度表中查出对应的硬度值
适用于测定各种退火 及调质的钢材、非铁 合金及铸铁等不太硬 的工件,不适合测定 太薄的工件
采用120°顶角的金刚石或直径为
图3-8 冲击试验原理简图
试验中测定的冲击吸收功不能直接用于工程计算,只能作为判断材料冲 击韧性的定性指标。
9
1.1.5 疲劳强度
零件在承受外部载荷作用时内部会产生应力,当外部载荷呈周期性变化 时,应力也会作周期性变化,称为交变应力或循环应力
机械零件工作时需要承受交变应力的作用,虽然应力水平低于材料的屈 服强度,但经过长时间的反复作用后,零件会产生裂纹或突然发生断裂破坏, 这种现象称为金属的疲劳破坏,简称疲劳
需要不断地增加拉力,试样才能继续伸长。随着塑性 变形的增大,试样抵抗变形的内力也逐渐增大,这种现 象称为形变强化。 为整个拉伸过程中的最大拉力
拉力达到最大值后,试样中间某处的直径会发生局部 收缩,称为“缩颈”。由于横截面积减小,拉力不断减 小
力学特性
6
1.1.2 塑性
塑性是指金属断裂前发生不可逆永久变形的能力 塑性好的金属材料容易发生塑性变形,从而容易进行压力加工成形
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