金属材料的特性(共4篇)

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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金属材料的特性(共4篇)  金属材料的性能决定着材料的适用范围及应用的合理性。金属材料的性能主要分为四个方面,即:机械性能、化学性能、物理性能、工艺性能。  一.机械性能  应力的概念  物体内部单位截面积上承受的力称为应力。由外力作用引起的应力称为工作应力,在无外力作用条件下平衡于物体内部的应力称为内应力。  机械性能  金属在一定温度条件下承受外力作用时,抵抗变形和断裂的能力称为金属材料的机械性能。金属材料承受的载荷有多种

2、形式,它可以是静态载荷,也可以是动态载荷,包括单独或同时承受的拉伸应力、压应力、弯曲应力、剪切应力、扭转应力,以及摩擦、振动、冲击等等,因此衡量金属材料机械性能的指标主要有以下几项:  1.强度目的-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  这是表征材料在外力作用下抵抗变形和破坏的最大能力,可分为抗拉强度极限、抗弯强度极限、抗压强度极限等。由于金

3、属材料在外力作用下从变形到破坏有一定的规律可循,因而通常采用拉伸试验进行测定,即把金属材料制成一定规格的试样,在拉伸试验机上进行拉伸,直至试样断裂,测定的强度指标主要有:  强度极限:材料在外力作用下能抵抗断裂的最大应力,一般指拉力作用下的抗拉强度极限,以σb表示,如拉伸试验曲线图中最高点b对应的强度极限,常用单位为兆帕,换算关系有:1MPa=1N/m2=()-1Kgf/mm2或1Kgf/mm2=σb=Pb/Fo  式中:Pb–至材料断裂时的最大应力;Fo–拉伸试样原来的横截面积。  屈服强度极限:金属材料试样承受的外力超过材料的弹性极

4、限时,虽然应力不再增加,但是试样仍发生明显的塑性变形,这种现象称为屈服,即材料承受外力到一定程度时,其变形不再与外力成正比而产生明显的塑性变形。产生屈服时的应力称为屈服强度极限,用σs表示,相应于拉伸试验曲线图中的S点称为屈服点。  金属材料的拉伸试验曲线  σs=Ps/Fo单位:兆帕式中:Ps–达到屈服点S处的外力。  对于塑性高的材料,在拉伸曲线上会出现明显的屈服点,而对于低塑性材料则没有明显的屈服点,从而难以根据屈服点的外力求出屈服极限。因此,在拉伸试验方法中,通常规定试样上的标距长度产生%塑性变形时的应力作为条件屈服极限,用σ表

5、示。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  屈服极限指标可用于要求零件在工作中不产生明显塑性变形的设计依据。但是对于一些重要零件还考虑要求屈强比要小,以提高其安全可靠性,  不过此时材料的利用率也较低了。  弹性极限:材料在外力作用下将产生变形,但是去除外力后仍能恢复原状的能力称为弹性。金属材料能保持弹性变形的最大应力即为弹性极限,相应于

6、拉伸试验曲线图中的e点,以σe表示,单位为兆帕:σe=Pe/Fo式中Pe为保持弹性时的最大外力。  弹性模数:这是材料在弹性极限范围内的应力σ与应变δ之比,用E表示,单位兆帕:E=σ/δ=tgα式中α为拉伸试验曲线上o-e线与水平轴o-x的夹角。  弹性模数是反映金属材料刚性的指标。  2.塑性  金属材料在外力作用下产生永久变形而不破坏的最大能力称为塑性,通常以拉伸试验时的试样标距长度延伸率δ和试样断面收缩率ψ表示:  延伸率δ=[(L1-L0)/L0]x100%,这是拉伸试验时试样拉断后将试样断口对合起来后的标距长度L1与试样原始标

7、距长度L0之差与L0之比。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  在实际试验时,同一材料但是不同规格的拉伸试样测得的延伸率会有不同,因此一般需要特别加注,例如最常用的圆截面试样,其初始标距长度为试样直径5倍时测得的延伸率表示为δ5,而初始标距长度为试样直径10倍时测得的延伸率则表示为δ10。断面收缩率ψ=[(F0-F1)/F0]x100%

8、,这是拉伸试验时试样拉断后原横截面积F0与断口细颈处最小截面积F1之差与F0之比。实用中对于最常用的圆截面试样通常可通过直径测量进行计算:ψ=[1-(D1/D0)2]x100%,式中:D0-试样原直径;D1

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