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材料科學基礎第七章(已修改)

2024-12-19 21:01 本頁面
 

【正文】 第七章 力學性質 一、 學習目的 對于工程師來說,了解不同的材料力學性質如何被測量以及這些性質所代表的內容,是他們的職責所在。他們可能會被要求應用預先規(guī)定的材料進行結構或者組分設計,從而使得這些材料不會發(fā)生可承受之外的變形或者斷裂。 二 、本章的主要內容 1. 定義工程應力與工程應變。 2. 陳述 Hooke 定律,并且指出保證定律有效所遵循的條件。 3. 定義泊松比。 4. 已知工程應力-應變曲線圖,確定( a)彈性模量; (b)屈服強度(殘余應變 時);( c)拉伸強度;( d)估算延伸百分比。 5. 對于一個延性柱體樣品的拉伸形變,描 述樣品直至斷裂的剖面的變化過程。 6. 對于一個承受張力并直至斷裂的材料,根據其延展百分比與面積還原率來計算材料的延展度。 7. 根據三點負荷法,計算陶瓷棒彎曲至斷裂的彎曲強度。 8. 描繪出聚合物材料中所觀察到的三種典型應力-應變特性的示意圖。 9. 給出兩種最常見的硬度測量技術,并指出二者的不同。 10. (a)指出并簡要描述兩種不同的顯微硬度測量技術;( b)列舉這些技術一般被應用的情況。 11.計算延展性材料的工作應力。 三、重要術語和概念 Anelasticity: 滯彈性 In most engineering materials, elastic deformation will continue after the stress application, and upon load release some finite time is required for plete recovery. This timedependent elastic behavior is known as anelasticity. 應力施加后,大多數(shù)工程材料彈性形變都會持續(xù),并且撤去加載,樣品的完全回復也需要一定的時間。這種與 時間相關的彈性行為稱為滯彈性。 Design stress: 設計應力 For static situations and when ductile materials are used, design stress, σd, is taken as the calculated stress level σc (on the basis of the estimated maximum load) multiplied by a design factor, N39。, that is σd= N39。σc, where N39。 is greater than unity. 對于靜態(tài)條件以及延展性材料的情況下,設計應力 σd 是計算的應力 σc(即估算的最大載荷)乘以一個設計因子 N39。,即 σd= N39。σc,其中 N39。大于 1。 Ductility: 延伸度 Ductility is a measure of the degree of plastic deformation that has been sustained at fracture. 延伸度是指材料在斷裂時發(fā)生的塑性形變程度的量度。 Elastic deformation: 彈性形變 Deformation in which stress and strain are proportional is called elastic deformation. Elastic deformation is nonpermanent, which means that when the applied load is released, the piece returns to its original
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