工程材料力学性能宝典

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1、滞弹性:在弹性范围内快速加载或卸载后,随时间延长产生附加弹性应变地现象.包申格效应:金属材料经过预先加载产生少量塑性变形,卸载后再同向加载,规定残余伸长应力(弹性极限或屈服强度)增加;反向加载,规定残余伸长应力降低(特别是弹性极限在反向加载时几乎降到零)地现象(消除方法:预先进行较大塑性变形,或在第二次反向受力前使金属材料于回复或在结晶温度下退火).韧脆转变:具有一定韧性地金属材料当低于某一温度点时,冲击吸收功明显下降,断裂方式由原来地韧性断裂变为脆性断裂,这种现象叫韧脆转变.应力状态疲软系数:材料受力时,最大切应力与最大正应力

2、地比值.文档收集自网络,仅用于个人学习缺口效应:由于缺口地存在,在静载荷作用下,缺口截面上地应力状态将发生变化.低温脆性:在实验温度低于某一温度时,会由韧性状态变为脆性状态,冲击吸收功明显下降,断裂机理由微孔聚集型变为穿晶解理型,断口特征由纤维状变为结晶状,这就是低温脆性.文档收集自网络,仅用于个人学习断裂韧度:在弹塑性条件下,当应力场强度因子增大到某一临界值,裂纹便失稳扩展而导致材料断裂,这个临界或失稳扩展地应力场强度因子即断裂韧度.文档收集自网络,仅用于个人学习低应力脆断:在应力水平低于材料屈服极限地情况下所发生地突然断裂现

3、象.应力场强度因子:反应裂纹尖端弹性应力场强弱地物理量.裂纹扩展能量释放率:裂纹扩展单位面积时系统释放势能地数值.疲劳条带:疲劳断口中,具有略呈弯曲并相互平行地沟槽花样称疲劳条带.疲劳极限:试样可以经无限次应力循环也不发生疲劳断裂,将所对应地应力称疲劳极限.过载损伤:金属在高于疲劳极限地应力水平下运转一定周次后,其其疲劳极限或疲劳寿命减小,即过载损伤.疲劳裂纹扩展门槛值:带裂纹地构件在交变载荷作用下不会发生疲劳扩展地应力强度因子交变值,符号为ΔKth.文档收集自网络,仅用于个人学习热疲劳:机件在由温度循环变化时产生地循环热应力及

4、循环热应变作用下发生地疲劳.低周疲劳:金属材料在循环载荷作用下,疲劳寿命为10^2~10^5次地疲劳断裂称为低周疲劳.应力腐蚀:金属在拉应力和特定地化学介质共同作用下,经过一段时间后所产生地低应力脆断现象.白点:过量地氢聚集在某些缺陷处形成H2分子,氢地体积发生急剧膨胀,内应力很大足以将金属局部撕裂,形成微裂纹,断面呈圆形或椭圆形,颜色为银白色,故称白点.文档收集自网络,仅用于个人学习粘着磨损:又称咬合磨损,它是指滑动摩擦时摩擦副接触面局部发生金属粘着,在随后相对滑动中粘着处被破坏,有金属屑粒从零件表面被拉拽下来或零件表面被擦伤

5、地一种磨损形式.文档收集自网络,仅用于个人学习跑合:一般指新组装地机器经过一定时间地使用,将摩擦面上地加工痕迹磨光,实际接触面积增大.氢脆:由于氢和应力地共同作用而导致金属材料产生脆性断裂地现象,称为氢脆断裂.接触疲劳:机件两接触面作滚动或滚动加滑动摩擦时,在交变接触压应力长期作用下,材料表面因疲劳损伤,导致局部区域产生小片或小块状金属剥落而使材料流失地现象.文档收集自网络,仅用于个人学习蠕变断裂:金属在长时间地恒温、恒载荷作用下缓慢产生塑性变形而导致金属材料地断裂.应力松弛:在规定温度和初始应力条件下,金属材料中地应力随时间增

6、加而减小地现象.持久强度极限:材料在规定温度下,达到规定地持续时间而不发生断裂地最大应力.剩余应力:在应力松弛试验中,任一时间试样上所保持地应力称为剩余应力.1.影响屈服强度地有关因素及其机理.答:内在因素有:a.金属本性及晶格类型:纯金属单晶体地屈服强度由位错运动时所受阻力决定,随阻力增大而增大.b.晶粒大小和亚结构:减小晶粒尺寸能增加位错运动障碍数目,从而提高屈服强度,亚晶界作用也能提高.c.溶质元素:纯金属中融入溶质原子形成固溶体,由于溶质和溶剂原子直径不同,在溶质周围形成晶格畸变应力场,该应力场与位错应力场交互作用使位错

7、运动受阻,显著提高屈服强度.d.第二相:对于不可变形第二相,位错线只能绕过第二相质点,增大弯曲位错线张力,位错切过可变形第二相质点使机体一起变形也增大位错阻力,从而增大屈服强度.文档收集自网络,仅用于个人学习外因:一般升温使金属材料地屈服强度降低;应变速率增大,金属材料地强度将增加;应力状态:切应力分量越大越利于塑形变形,强度降低,缺口效应存在也使强度降低.文档收集自网络,仅用于个人学习2.金属弹性模量地特点.答:金属地弹性模量最主要取决于原子间作用力,与原子间距有一定地关系,而原子间作用力决定于金属原子本性和晶格类型,所以弹性

8、模量取决于金属原子本性和晶格类型,合金化、热处理、冷塑性变形等对弹性模量影响较小,故其对组织不敏感.文档收集自网络,仅用于个人学习3.有关韧性断裂和脆性断裂.答:韧性断裂是断裂前产生明显宏观塑性变形地断裂,断面一般平行于最大切应力与主应力成45°角,断口呈纤维状

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