好文档就是一把金锄头!
欢迎来到金锄头文库![会员中心]
电子文档交易市场
安卓APP | ios版本
电子文档交易市场
安卓APP | ios版本

金属常规力学指标测试.docx

9页
  • 卖家[上传人]:壹****1
  • 文档编号:382077490
  • 上传时间:2023-10-27
  • 文档格式:DOCX
  • 文档大小:86.10KB
  • / 9 举报 版权申诉 马上下载
  • 文本预览
  • 下载提示
  • 常见问题
    • 实验一金属常规力学指标测定一、实验目的1、掌握金属材料常规力学指标的测试方法2、掌握各个常规力学指标的作用及意义3、了解各个指标的相互关系4、熟悉所用测试仪器及设备的原理和操作使用二、实验方法及采用标准1、金属拉伸试验标准GB/T228.1-20102、金属冲击试验标准GB/T229-20073、金属扭转试验标准GB/T10128-2007三、实验数据处理1、依据国家标准,分别计算各个力学参数指标一)金属拉伸实验标准GB/T228.1-2010材料的弹性、强度、塑形、应变硬化和韧性等许多重要的力学性能指标统称为拉伸性能,它是材料的基本力学性能拉伸实验是标准拉伸试样在静态轴向拉伸力不断作用下以规定的拉伸速度拉至断裂,并在拉伸过程中连接记录力与伸长量,从而求出其强度判据和塑性判据的力学性能试验1)试验要求1)原始标距的标记对于比例试样,应将原始标距的计算值修约至最接近5mm的倍数,中间数值向较大一方修约标距的标记应精确到取值数值的一1%2)原始横截面积的测定圆形截面试样应在试样工作段的两断及中间处两个相互垂直的方向上各测一次直径,取其算术平均值,选用三处测得横截面积中的最小值表1拉伸实验基本数据直径测量值直径平均值标距标距修约横截面积9.90mm9.97mm49.83mm50mm278.07mm10.00mm10.00mm(2)拉伸性能的测定利用试验机的绘图装置得到力-位移关系曲线,如下:位移(mm)图1拉伸试验力-位移曲线1)断后伸长率测定为了测定断后伸长率,应将试样断裂的部分仔细地对接在一起使其轴线处于同一直线上,并采取特别措施确保试样断裂部分适当接触后测量试样断后标距。

      按下式计算断后伸长率A:L-L6264—50Au0100%=100%=25.28%:25.5%Lo50式中:Lo—原始标距;Lu—断后标距应使用分辨力足够的量具或测量装置测定断后伸长量Lu-Lo,并精确至U一0.25mm2)断面收缩率的测定将试样断裂部分仔细地配接在一起,使其轴线处于同一直线上断裂后最小横截面积的测定应准确到-2%原始横截面积与断后最小横截面积之差除以原始横截面积的百分率得到断面收缩率,按下式计算:S-S7807-3421―u100%=100%=56.18%:56%So78.07式中:So—平行长度部分的原始横截面积;Su—断后最小横截面积3)抗拉强度的测定对于呈现明显屈服现象的金属材料,从记录的力-位移图,读取屈服阶段之后的最大力最大力除以原始横截面积得到抗拉强度5.82105Pa6PaFmax45.472Qf_3&」9.97"0itx2丿4)屈服强度的测定对有明显屈服现象的材料,应测定其上、下屈服强度上、下屈服强度的判定采用以下基本原则:i. 屈服前的第一个峰值应力为上屈服强度,不管其后的峰值应力比它大或者比它小ii. 屈服阶段中如果呈现两个或两个以上的谷值应力,舍去第一个谷值应力不计,取谷值应力中最小者判为下屈服强度。

      iii. 屈服阶段中呈现屈服平台,平台应力判为下屈服强度;如呈现多个而且后者高于前者的屈服平台,判第一个平台应力为下屈服强度iv. 正确的判定结果应该是下屈服强度低于上屈服强度试验时记录力-位移曲线,从曲线图读取力首次下降前的最大力和不计初始瞬时效应时屈服阶段中的最小力或屈服平台的恒定力,将它们分别除以试样原始横截面积得到上屈服强度和下屈服强度上屈服强度:45.472So9.9710’才5.82105Pa:6Pa下屈服强度:二1.44MPa:2MPaFp112.669&‘9.97汉10八nx2丿(3)试验结果数值的修约1)强度性能值修约至1MPa2)屈服点延伸率修约至0.1%,其他延伸率和断后伸长率修约至0.5%3)断面收缩率修约至1%二)金属材料冲击试验方法GB/T229-2007(1)原理将规定几何形状的缺口试样置于试验机两支座之间,缺口背向打击面放置,用摆锤一次打击试样,测定试样的吸收能量2)一般要求标准尺寸冲击试样长度为55mm,横截面为10mmX10mm方形截面在试样长度中间有V型或U型缺口,V型缺口应有45°夹角,其深度为2mm,底部曲率半径为0.25mmU型缺口深度应为2mm或5mm(除非另有规定),底部曲率半径为1mm。

      3)冲击性能的测定1)冲击性能旧标准中经常用冲击吸收功和冲击韧度来表示材料冲击性能冲击吸收功Ak:规定形状和尺寸的试样在冲击试验力一次作用下折断时所吸收的功,单位为J冲击韧度ak:冲击试样缺口底部单位横截面积上的冲击吸收功,单位J/cm2新标准中用吸收能量K来表示冲击性能,指在冲击试验中,由指针指示出的能量值KU=41.0JKV=28.5J2)剪切断面率夏比冲击试样的断口表面常用剪切断面率评定剪切断面率越高,材料韧性越好大多数夏比冲击试样的断口形貌为剪切和解理断裂的混合状态通常使用以下方法测定剪切断面率:测量断口解理断裂部分(即闪亮”部分)的长度和宽度,查剪切断面率百分比表确定剪切断面率—图2冲击试样剪切断面示意图图中:1—剪切面积;2—缺口;3—解理面积注:测量A和B的平均尺寸应精确至0.5mmU型:A=8.0mmB=6.0mm剪切断面率40%V型:A=8.5mmB=6.0mm剪切断面率36%(4)实验结果修约读取每个试样的冲击吸收能量,应至少估读到0.5J或0.5个标度单位(取两者之间较小值)试验结果至少应保留两位有效数字1)原理对试样施加扭矩,测量扭矩及其相应的扭角,一般扭至断裂,以便测定本标准定义的一项或几项扭转力学性能。

      2)试样尺寸测量圆柱形试样应在标距两端及中间处两个相互垂直的方向上各测一次直径,并取其算术平均值,取用3处测得直径的算术平均值计算试样的极惯性矩;取用3处测得直径的算术平均值中的最小值计算试样的截面系数表2拉伸实验基本数据直径测量值直径平均值标距修约横截面积10.00mm10.00mm50mm278.54mm10.00mm10.00mm(3)扭转性能测定2DD1)利用试验机的绘图装置得到M-「关系曲线,即扭转图,如下1200-20200400600BOT1000图3扭转试验扭矩-转角关系图2)确定材料的剪切模量G在所记录曲线的弹性直线段上,读取扭矩M和相应的扭角32Ml0G丫(曲d432112.0807504880.289a2二1010360厂3.301063)上屈服强度和下屈服强度的测定在M-申曲线中,首次下降的最大扭矩为上屈服扭矩,屈服阶段中不计初始瞬时效应的最小扭矩为下屈服扭矩上屈服强度(4)测得性能数字的求约扭转性能范围修约到G/(N/mm2)100T、TH、TL、T(N/mm2)<2001>200-10005>100010TMAX&112.0807「10x10」nx2=142.71MPa143Paii.下屈服强度TmaxS049.0774jix2=62.49MPa:63Pa4) 抗扭强度的测定Mb二d316112.0807=(10一10‘)316=5.71108MPa2、断口形貌图图4Q235拉伸破坏断口形貌图图5Q235扭转破坏断口形貌图图6V型与U型冲击破坏断口形貌图(左V右U)3、断口形貌分析金属材料受到外力作用后,其内部受胁能量升高,此时,通过塑性变形来松弛降低能量。

      当金属不能继续塑性变形时,若再增加应力,它便以断裂的形式彻底松弛零件断裂后的自然表面称为断口,其结构与外貌记录了断裂前裂纹的发生、扩展和断裂瞬间的信息按断口的形状分为杯锥状断口和剪切滑移型断口两种拉伸韧性断裂的过程有:微孔形核、长大和聚合三个阶段光滑试样在拉应力作用下,局部出现“颈缩在颈缩区形成三向拉应力状态且心部轴向应力最大,致使试样心部的夹杂物或第二相粒子破裂,形成微孔;随着应力的增大,微孔在纵向与横向不断增加和长大,聚合成微裂纹,方向垂直于拉应力方向,最后,裂纹沿剪切面扩展到试件表面,剪切面方向与拉伸轴线近似成45度断口上呈现三个区域:纤维区,放射区及剪切唇裂纹起源于纤维区,经过快速扩展形成放射区,当裂纹扩展到表面时形成了属于韧性断裂的剪切唇,最后形成杯锥状端口纤维区位于断裂的起始处,在断口中央,与主应力垂直,断口上有显微孔洞形成的锯齿状形貌其底部的晶粒像纤维一样被拉长纤维区是裂纹缓慢扩展的标志,放射区是裂纹快速扩展的表征,放射区有放射花样,按其形貌可分为放射纤维和放射剪切两种,每根放射花样即为放射元,其放射方向与裂纹扩展方向一致剪切唇与放射区相毗邻,表面光滑,与拉应力方向成45度角,形状如杯,是典型的剪切断裂。

      这三个区所占整个断面的比例,随着加载速度,温度及构件的尺寸而变化当加载速度降低,温度升高,构件尺寸变小时,都会使纤维区和剪切唇区增大加载速度增大,放射区增大,塑性变形程度减小构件截面增大时,由于结构上的缺陷几率增多,使得强度降低,塑性指标也降低4、按照材料标准,对所测结果进行判定四、思考题1、金属拉伸性能指标在工程中如何应用?答案:拉伸性能指标包括:断后伸长率、断裂总伸长率、最大力总伸长率、最大力非比例伸长率、上屈服强度、下屈服强度、规定非比例延伸强度、规定总延伸强度、抗拉强度、断面收缩率、拉伸杨氏模量、弦线模量、切线模量、泊松比其中,断后延伸率和断面收缩率表征材料的延性,伸长率和收缩率越大,表示材料的延性越好一般来说,延性越好的材料越有利于受力,安全储备越大屈服强度不仅具有直接使用的意义,在工程上,也是材料的某些力学行为和工艺性能的大致度量例如,应力腐蚀和氢脆就敏感;材料屈服强度低,冷加工成型性能和焊接性能就好等等抗拉强度指材料在拉断前承受最大应力值当钢材屈服到一定程度后,由于内部晶粒重新排列,其抵抗变形能力又重新提高,此时变形虽然发展很快,但却只能随着应力的提高而提高,直至应力达最大值。

      此后,钢材抵抗变形的能力明显降低,并在最薄弱处发生较大的塑性变形,此处试件截面迅速缩小,出现颈缩现象,直至断裂破坏钢材受拉断裂前的最大应力值称为强度极限或抗拉强度拉伸杨氏模量的大小标志着材料的刚性,杨氏模量越大,越不容易发生变形弦线模量运用于位移变形曲线中线曲线部分,弦线模量就是与位移变形曲线较贴近的折线的斜率,是分段位移变形与分段拉力的比值,用折线代替曲线,可将变形模量的使用范围延伸到极限载荷切线模量就是屈服极限和强度极限之间的斜率,用于双线性弹塑性模型来考虑材料的性能工程上希望知道其相关模量,从而提出切线模量,是材料非弹性极限范围内的宏观的模量的一种表述根据定义可知,该模量为材料发生屈服以后的硬化模量,可以通过拉伸实验来确定的它与弹性模量的比值称为塑形系数,在各种结构计算比如局部稳定计算中会用到研究材料在给定条件下的力学性能及变化规律,可用于设计、选材及研究工作中,为结构件和零部件的设计提供材料的力学性能数据,;同时,也为材料的成分选择和热处理工艺的指定提供依据,以便得到强度、塑性和韧性相配合的综合性能最佳的材料2、金属冲击指标在工程中如何应用?答案:材料抵抗冲击载荷的能力叫做冲击性能。

      标准中,金属冲击指标有冲击吸收功(旧标准)、冲击韧性(旧标准)、吸收能量(新标准),另外还有冲击试样端口、纤维断面率、侧膨胀值、晶状断面率、总冲击能量、裂纹。

      点击阅读更多内容
      关于金锄头网 - 版权申诉 - 免责声明 - 诚邀英才 - 联系我们
      手机版 | 川公网安备 51140202000112号 | 经营许可证(蜀ICP备13022795号)
      ©2008-2016 by Sichuan Goldhoe Inc. All Rights Reserved.