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正文內(nèi)容

第4章材料的力學性能應力應變關(guān)系-文庫吧資料

2024-11-01 15:14本頁面
  

【正文】 極限內(nèi) , 橫向 ( 與應力 垂直的方向 ) 線應變 ( 或 ) 與縱向應變 之比為一常量 。 例如 , 中碳鋼 、 合金鋼等 。 鑄鐵試件受壓縮發(fā)生斷裂時 , 斷裂面與軸線大致成 45?的傾角 , 這表明鑄鐵試件受壓時斷裂是因最大切應力所致 。 第 4章 材料的力學性能 應力應變關(guān)系 42 軸向拉伸與壓縮實驗 ( 4)鑄鐵的壓縮試驗 與拉伸時相比 , 鑄鐵壓縮時強度極限很高 , 例如 , HT150 壓縮時的強度極限約為拉抻時強度極限的 四 倍 。 ss 過了屈服階段 , 繼續(xù)壓縮時 , 試件的長度愈來愈短 ,而直徑不斷增大 , 由于受試驗機上下壓板摩擦力的影響 ,試件兩端直徑的增大受到阻礙 , 因而變成鼓形 。 第 4章 材料的力學性能 應力應變關(guān)系 42 軸向拉伸與壓縮實驗 ( 3)低碳鋼的壓縮試驗 低碳鋼試件壓縮時的應力應變曲線 。 bs 由于鑄鐵的抗拉強度較差 , 一般不宜選做承受拉力的構(gòu)件 。 鑄鐵的應力應變曲線沒有明顯的直線段 , 通常在應力較小時 , 取 圖上的弦線近似地表示鑄鐵拉伸時的應力應變關(guān)系 , 并按弦線的斜率近似地確定彈性模量 E。 在常溫下 , 材料經(jīng)加載到產(chǎn)生塑性變形后卸載 ,由于材料經(jīng)歷過強化 , 從而使其比例極限提高 、 塑性降低的現(xiàn)象稱為 冷作硬化 。 可見 , 在再次加載過程中 , 直到 d 點以前 , 試件變形是彈性的 , 過 d 點后才開始出現(xiàn)塑性變形 。 %1 00001 ??lll?1l0l斷面收縮率 %100010 ??AAA?0A 1A第 4章 材料的力學性能 應力應變關(guān)系 42 軸向拉伸與壓縮實驗 ( 1)低碳鋼的拉伸試驗 冷作硬化現(xiàn)象 經(jīng)過彈性階段以后 , 若從某點( 例如 d點 ) 開始卸載 , 則力與變形間的關(guān)系將沿與彈性階段直線大體平行的 dd ? 線回到 d ?點 。 是頸縮處的最小橫截面面積。 頸縮處試件橫截面面積急劇減小,試件所承受的載荷也迅速降低,最后在頸縮處試件被拉斷。強度極限是材料在整個拉伸過程中所能承受的最大應力,即 bsAFbb ?s第 4章 材料的力學性能 應力應變關(guān)系 42 軸向拉伸與壓縮實驗 ( 1)低碳鋼的拉伸試驗 ? 第四階段 —— 頸縮破壞階段 (曲線 ef 段 ) 過了強化階段,試件某一局部處直徑突然變小,稱此現(xiàn)象為頸縮 。 第 4章 材料的力學性能 應力應變關(guān)系 42 軸向拉伸與壓縮實驗 ( 1)低碳鋼的拉伸試驗 ? 第二階段 —— 屈服(流動)階段 (曲線 bc段 ) 曲線最低點所對應的應力,稱為材料的 屈服點 ,用 表示,即 ssAFss ?s第 4章 材料的力學性能 應力應變關(guān)系 42 軸向拉伸與壓縮實驗 ( 1)低碳鋼的拉伸試驗 ? 第三階段 —— 強化階段 (曲線 ce段 ) 過了屈服階段,材料又恢復了抵抗變形的能力,稱為強化。 在此階段某一時刻卸載為零,彈性變形消失,而還有一部分變形被永久地保留下來,稱此變形為 塑性變形。 即,材料應力應變處于正比例關(guān)系階段時所能承受的最大應力,用 表示,即 psAFpp ?s第 4章 材料的力學性能 應力應變關(guān)系 42 軸向拉伸與壓縮實驗 ( 1)低碳鋼的拉伸試驗 ? 第二階段 —— 屈服(流動)階段 (曲線 bc段 ) 外力在小范圍內(nèi)波動,但變形顯著增加 。 即,材料處于彈性變形階段時所能承受的最大應力,用 表示,即 esAFee ?s第 4章 材料的力學性能 應力應變關(guān)系 42 軸向拉伸與壓縮實驗 ( 1)低碳鋼的拉伸試驗 ? 第一階段 —— 彈性變形階段 (曲線 ob段 ) 該階段,曲線有很大一段是直線段( oa直線段),說明應力應變成正比關(guān)系 ,即 E 為比例常數(shù),是材料的 彈性模量 ,它反映了材料抵抗彈性變形的能力。 第 4章 材料的力學性能 應力應變關(guān)系 42 軸向拉伸與壓縮實驗 ( 1)低碳鋼的拉伸試驗 ? 第一階段 —— 彈性變形階段
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