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时间:2019-10-08
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1、....1.一圆杆的直径为2.5mm、长度为25cm并受到4500N的轴向拉力,若直径拉细至2.4mm,且拉伸变形后圆杆的体积不变,求在此拉力下的真应力、真应变、名义应力和名义应变,并比较讨论这些计算结果。解:根据题意可得下表拉伸前后圆杆相关参数表??995(MPa)A4.524?10?6A0l12.52真应变?T?ln?ln?ln?0.0816l0A2.42F4500名义应力????917(MPa)?6A04.909?10A?l名义应变???0?1?0.0851l0A由计算结果可知:真应力大于名义应力,真应变小于名义应变。真应力?T?2.一
2、材料在室温时的杨氏模量为3.5×108N/m2,泊松比为0.35,计算其剪切模量和体积模量。E?2G(1??)?3B(1?2?)可知:解:根据E3.5?108剪切模量G???1.3?108(Pa)?130(MPa)2(1??)2(1?0.35)E3.5?108体积模量B???3.9?108(Pa)?390(MPa)3(1?2?)3(1?0.7)3.一陶瓷含体积百分比为95%的Al2O3(E=380GPa)和5%的玻璃相(E=84GPa),试计算其上限和下限弹性模量。若该陶瓷含有5%的气孔,再估算其上限和下限弹性模量。解:令E1=380GPa,
3、E2=84GPa,V1=0.95,V2=0.05。则有上限弹性模量EH?E1V1?E2V2?380?0.95?84?0.05?365.2(GPa)学习参考....VV0.950.05?1下限弹性模量EL?(1?2)?1?(?)?323.1(GPa)E1E2380842当该陶瓷含有5%的气孔时,将P=0.05代入经验计算公式E=E0(1-1.9P+0.9P)可得,其上、下限弹性模量分别变为331.3GPa和293.1GPa。4.说明图中三条应力-应变曲线的特点,并举例说明其对应的材料。曲线a:在外链作用下,材料的变形主要表现为弹性形变,大多数情
4、况下,材料在断裂前几乎没有塑性形变发生,总弹性应变能非常小,这是脆性材料的特征。曲线b:在受力过程中,其形变先表现为弹性形变,接着有一段弹塑性形变,然后才断裂,总变形能很大,这是如低碳钢登延性材料。曲线c:具有极大的弹性形变,没有残余形变的材料,是橡皮这类弹性材料。5.材料的弹性模数主要取决于说明因素,请简述其影响规律。答:材料的弹性模数主要取决于六个方面:(3分)一、键合方式和原子结构;二、晶体结构;三、化学成分;四、微观组织;五、温度;六、加载条件和负载持续时间。6.为什么常温下大多数陶瓷材料不能产生塑性变形、而呈现脆性断裂?答:陶瓷多晶
5、体的塑性形变不仅取决于构成材料的晶体本身,而且在很大程度上受晶界物质的控制。因此多晶塑性形变包括以下内容:晶体中的位错运动引起塑变;晶粒与晶粒间晶界的相对滑动;空位的扩散;粘性流动。在常温下,由于非金属晶体及晶界的结构特点,使塑性形变难以实现。又由于在材料中往往存在微裂纹,当外应力尚未使塑变以足够的速度运动时,此应力可能已超过微裂纹扩展所需的临界应力,最终导致材料的脆断。7.一圆柱形Al2O3晶体受轴向拉力F,若其临界抗剪强度τf为135MPa,求沿图中所示之方向的滑移系统产生滑移时需要的最小拉力值,并求滑移面的法向应力。解:由题意得图示方向
6、滑移系统的剪切强度可表示为:??Fcos53?学习参考....?cos60?0.00152??f?0.00152??Fmin??3.17?103(N)cos53??cos60?3.17?103?cos60?此拉力下的法向应力为:???1.12?108(Pa)?112(MPa)20.0015?/cos60?8.O/Si比值增大,玻璃的粘度将如何变化?O/Si比值增大,熔体粘度下降,这是由于O/Si比值增大导致非桥氧增加,使大型四面体群分解为小型四面体群的缘故9.B-O的单键强度高于Si-O,为什么B-O玻璃的粘度却低于Si-O玻璃?结构对称性降
7、低,玻璃的粘度下降,石英玻璃的粘度明显大于硼氧玻璃,这是由于硅氧四面体的对称性高于硼氧三角体的缘故10.何谓蠕变?试简述无机材料典型高温蠕变曲线的阶段特点,并分析讨论影响蠕变的主要因素。当对粘弹性体施加恒定压力时,其应变随时间而增加,这种现象叫蠕变。(1)弹性形变阶段(oa段):起始段,在外力作用下,发生瞬时弹性形变,即应力和应变同步;若外力超过试验温度下的弹性极限,则oa段也包括一部分塑性形变。(2)第一阶段蠕变(ab段,蠕变减速阶段):其特点是应变速率随时间递减,即ab段的斜率d/dt随时间的增加愈来愈小,曲线越来越平缓,该阶段持续时间较
8、短。(3)第二阶段蠕变(bc段,稳定蠕变阶段):此阶段的形变速率最小,且恒定,也为稳定态蠕变(特点是蠕变速率几乎保持不变)。(4)第三阶段蠕变(cd段,加速蠕变阶段
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