材料的力学性能有哪些

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1、为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划材料的力学性能有哪些  材料力学性能:材料在各种外力作用下抵抗变形和断裂的能力。  屈服现象:外力不增加,试样仍然继续伸长,或外力增加到一定数值时突然下降,随后在外力不增加或上下波动情况下,试样继续伸长变形。  屈服过程:在上屈服点,吕德斯带形成;在下屈服点,吕德斯带扩展;当吕德斯带扫过整个试样时,屈服伸长结束。屈服变形机制:位错运动与增殖的结果。  屈服强度:开始产生塑性变形的最小应力。  屈服

2、判据:  屈雷斯加最大切应力理论:在复杂应力状态下,当最大切应力达到或超过相同金属材料的拉伸屈服强度时产生屈服。  米赛斯畸变能判据:在复杂应力状态下,当比畸变能等于或超过相同金属材料在单向拉伸屈服时的比畸变能时,将产生屈服。  消除办法:  加入少量能夺取固溶体合金中溶质原子的物质,使之形成稳定化合物的元素;  通过预变形,使柯氏气团被破坏。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并感受到安保行业的发展的巨大潜力,可提升其的专业水平,并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保

3、新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划  影响因素:  1.内因:  a)金属本性及晶格类型:金属本性及晶格类型不同,位错运动所受的阻力不同。b)晶粒大小和亚结构:减小晶粒尺寸将使屈服强度提高。  c)溶质元素:固溶强化。  d)第二相  2.外因:温度(-);应变速率(+);应力状态。  第二相强化(沉淀强化+弥散强化):通过第二相阻碍位错运动实现的强化。  强化效果:  在第二相体积比相同的情况下,第二相质点尺寸越小,强度越高,强化效果越好;在第二相体积比相同的情况下,

4、长形质点的强化效果比球形质点的强化效果好;第二相数量越多,强化效果越好。  细晶强化:通过减小晶粒尺寸增加位错运动障碍的数目(阻力大),减小晶粒内位错塞积群的长度(应力小),从而使屈服强度提高的方法。  同时提高塑性及韧性的机理:目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并感受到安保行业的发展的巨大潜力,可提升其的专业水平,并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划  晶粒越细,变形分散在更多的晶粒内进行,变

5、形较均匀,且每个晶粒中塞积的位错少,因应力集中引起的开裂机会较少,有可能在断裂之前承受较大的变形量,即表现出较高的塑性。细晶粒金属中,裂纹不易萌生,也不易传播,因而在断裂过程中吸收了更多能量,表现出较高的韧性。  固溶强化:在纯金属中加入溶质原子形成固溶合金,将显著提高屈服强度。  原因:溶质原子与位错的弹性相互作用,使溶质原子扩散到位错周围,形成柯氏气团;柯氏气团钉扎位错,提高位错运动阻力。  强化效果:间隙固溶体的强化效果大于置换固溶体;溶质和溶剂原子尺寸差越大,强化效果越好;溶质浓度越大,强化效果越好

6、。  应变硬化(形变强化):金属材料塑性变形过程中所需要的外力不断增大,表明金属材料有一种阻止继续塑性变形的能力。  原因:塑性变形过程中,位错不断增殖,运动受阻所致。  断裂韧度:临界或失稳状态下的应力场强度因子的大小。  塑性变形:作用在物体上的外力取消后,物体的变形不完全恢复而产生的永久变形。  1.单晶体:滑移+孪生;  2.多晶体:各个晶粒塑性变形的综合结果。  特点:各晶粒变形的不同时性;不均匀性;相互协调性。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并感受到安保行业的发展的巨大潜力,可提升其

7、的专业水平,并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划  弹性变形:当外力去除后,能恢复到原来形状或尺寸的变形。  物理实质:晶格中原子自平衡位置产生可逆位移的反映。  特点:可逆性;单值性;全程性;变形量很小。  构件的刚度:构件产生单位弹性变形所需要的载荷。  物理意义:表示构件的弹性稳定性的参量,刚度越大,构件工作时越稳定。  在工程上,为了减轻重量,必须选择E较大的材料。弹性极限:金属产生弹性变形而不产

8、生塑性变形时所受的最大应力。它表示材料发生弹性变形的极限抗力。  缩颈:韧性金属材料在拉伸试验时变形集中于局部区域的特殊现象。  原因:应变硬化与截面积减小共同作用的结果。当应变硬化引起的承载力增加不能补偿截面积减小引起的承载力减小时,就会产生缩颈。  缩颈判据1:当应变硬化速率等于该处的真应力时,发生缩颈。  缩颈判据2:当应变硬化指数等于最大真实均匀塑性应变量时,发生缩颈。  为什么真实应力-应变曲线需要校正

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