§2-1 应力状态软性系数根据扭转图和有关的材料力学公式便可计算出材料的扭转强度剪切弹性模量和剪切应变等扭转力学性能指标真实扭转强度极限tf:式中Mf为试样断裂时的最大扭矩(N·m)φf为试样断裂时单位长度上的相对扭转角§2-2 扭转弯曲与压缩的力学性能°压缩试验:指对试样施加轴向压力在其变形和断裂过程中测定材料的强度和塑性等力学性能指标的试验方法压缩试验用的试样通常为圆柱形.压缩试验的影响因
拉伸力—伸长曲线和应力—应变曲线二胡克定律理论上:弹性极限的测定应该是通过不断加载与卸载直到能使变形完全恢复的极限载荷实际上:弹性极限的测定是以规定某一少量的残留变形(如)为标准对应此残留变形的应力即为弹性极限弹性极限是材料对微量塑性变形的抗力是对组织敏感的力学性能指标 1定义:材料经过预先加载并产生少量塑性变形(残余
韧性
材料性能学Property of Materials中国石油大学China University of Petroleum主要内容塑性变形弹性变形拉伸力-伸长曲线和应力-应变曲线金属的断裂单向静拉伸试验特点:应力状态加载速率温度试样等都有严格规定可揭示最基本的力学行为(弹性塑性断裂等)最广泛使用的力学性能检测手段→强度塑性等§1-1 拉伸力-伸长曲线和应力-应变曲线 力—伸长曲线试验过程(GBT2
第五节 塑性变形应力-应变曲线 材料在拉伸过程中试验力不增加(保持恒定)仍能继续伸长时的应力缩颈处横截面积的最大缩减量与原始横截面积的百分比σ=FA0
单击此处编辑母版标题样式安徽工业大学 材料科学与工程学院单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级材料力学性能 裴立宅材料科学与工程学院Email: lzpei1977163 lzpeiahut.edu 41320221安徽工业大学 材料科学与工程学院第十章 陶瓷材料的力学性能41320222安徽工业大学 材料科学与工程学院陶瓷广泛应用于我们的日常生活如建筑材料饮
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级一工程材料的力学性能 材料的力学性能 材料在外加载荷和环境因素(温度介质)联合作用下所表现的抵抗变形和断裂的能力某种意义上说可称为金属材料的失效抗力意义 这些性能指标是材料设计材料选用工艺评定以及材料检验的重要依据 1 拉伸试验 2 硬度试验 3 冲击试验 4 疲劳试验 工程材料的力学性能 5 蠕变试验 1 拉伸试验 设备 应
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级陶瓷材料力学性能陶瓷材料力学性能前言本章主要内容陶瓷材料的结构陶瓷材料的变形与断裂陶瓷材料的强度陶瓷材料的硬度与耐磨性陶瓷材料的断裂与增韧陶瓷材料的疲劳陶瓷材料的抗热震性第一节陶瓷材料的结构一陶瓷材料的组成与结合键陶瓷晶体是以离子键和共价键为主要结合键一般为两种或两种以上不同结合的混和形式离子键和共价键是强固的结合键故陶瓷材料
指材料在使用过程中所表现的性能主要包括力学性能物理性能和化学性能一强度2es段:曲线弹性变形塑性变形3强度的指标:塑性变形为试样长度的拉伸力(N) S0 :试样原始横截面积(mm2)指试样拉断后缩颈处横截面积的最大缩减量与原始横截面积的百分比引言:4测量范围 用于测量调质钢铸铁非金属材料及有色金属材料等.4测量范围 用于测量退火件有色金属(淬火钢球)淬火钢等较硬材料(金刚石压头
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