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金屬材料與熱處理基礎-展示頁

2025-05-09 12:25本頁面
  

【正文】 積的縮減量與原始橫截面積之比 ψ= =( A0— A1)/AO 100% ( 25) 式中, Ao是試樣的原始橫截面積; A.是試樣斷口處的橫截面積。 1.斷后伸長率 δ 試樣拉斷后的標距伸長量和原始標距之比 δ=( L1— L0)/L0 100% ( 24) 式中, L1試樣原始標距長度。 二、塑性 金屬材料在載荷的作用下,產(chǎn)生塑性變形而不斷裂的能力稱為塑性??估瓘姸缺硎静牧系挚咕鶆蛩苄宰冃蔚淖畲竽芰?,也是設計機械零件和選材的主要依據(jù)。 對于無明顯屈服現(xiàn)象的金屬材料(如高碳鋼、鑄鐵),測量屈服點很困難,工程上經(jīng)常采用殘余伸長為 %原長時的應力 作為屈服強度指標,稱為規(guī)定殘余伸長應力。單位為 MPa。單位面積上的內(nèi)力稱為應力,單位為 Pa(帕),即 N/m2工程上常用 MPa(兆帕 ), 1MPa=106pa,或 1Pa=1N/m2,或 1MPa=1N/mm2。 1.拉伸曲線 圖 21為低碳鋼的拉伸曲線,圖中縱坐標表示載荷單位為 N;橫坐 標表示絕對伸長量△ L,單位為 mm。 在此過程中,試驗機能自動繪制出載荷 F和試樣變形量 AL的關系曲線。 強度指標一般可以通過金屬拉伸試驗來測定。力學 性能包括強度、塑性、硬度、沖擊韌度及疲勞強度等。 初步具有選擇工程材料的能力。 掌握鋼的熱處理的基本知識及常用的熱處理方法、工藝特點和 應用范圍。學習目的: 通過本章的學習具備所必需的汽車所使用的金屬材料基本知 識。 學習要求: 掌握金屬的力學性能指標及常用數(shù)據(jù)。 掌握常用的機械工程材料類型、牌號、力學性能及用途。 第二章 金屬材料與熱處理基礎 第一節(jié) 金屬的力學性能 材料的力學性能是指材料在外力作用下所表現(xiàn)出來的特性。 一、強度 強度是指金屬材料在載荷作用下抵抗變形和破壞的能力。把標準試樣裝夾在 試驗機上,然后對試樣緩慢施加拉力,使之不斷變形直到拉斷為止。 此曲線叫做拉伸曲線。 從圖 21中可以看出下面幾個變形階段: ( 1) Oe——— 彈性變形階段 ( 2) es——— 屈服階段 ( 3) sb——— 強化階段 ( 4) bk——— 縮頸階段 2.強度指標 材料受到外力作用會發(fā)生變形,同時在材料內(nèi)部產(chǎn)生一個抵抗變形的力稱為內(nèi)力。 ( 1)屈服點 σs 材料產(chǎn)生屈服時的最小應力。 σs= Fs/AO ( 21) 式中, Fs是屈服時的最小載荷 (N); A0是試樣原始截面積。 = ( 22) ( 2)抗拉強度 σb 材料在拉斷前所承受的最大應力,單位為 MPa。 σb= Fb/AO ( 23) 式中, Fb是試樣斷裂前所承受的最大載荷( N)。通過拉伸試驗測得 的常用塑性指標有:斷后伸長率和斷面收縮率。 L0試樣拉斷后的標距長度。 三、硬度 硬度是指材料表面抵抗局部塑性變形、壓痕或劃痕的能力。 1.布氏硬度試驗法 如圖 22所示采用 直徑為 D的淬火鋼球或 硬質合金球,在規(guī)定載 荷 F的作用下,壓入被 測金屬表面
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