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1、第五章桿件的強度問題§5-1材料的力學(xué)性能材料的力學(xué)性質(zhì)是指材料受外力作用后,在強度和變形方面所表現(xiàn)出來的特性,也可稱為機(jī)械性質(zhì)。一、拉伸時材料的力學(xué)性質(zhì)1. 低碳鋼的拉伸試驗(1)拉伸過程的各個階段及特性點應(yīng)力整個拉伸過程大致可分為四個階段。彈性階段:在這個階段內(nèi),試樣的變形是彈性的,當(dāng)卸去荷載后,變形完全消失。彈性階段的應(yīng)力最高限,稱為彈性極限,用σe表示。在彈性階段內(nèi),應(yīng)力和應(yīng)變成線性關(guān)系(線彈性階段)的應(yīng)力最高限,稱為比例極限,用σp表示。試驗結(jié)果表明,材料的彈性極限和比例極限數(shù)值上非常接近,故工程上對它們往往不加區(qū)分。即近似取。屈服階段:此階段亦稱為流動階段。當(dāng)增加荷載使應(yīng)
2、力超過彈性極限后,變形增加較快,而應(yīng)力不增加或產(chǎn)生波動,在σ-ε曲線上或F-△l曲線上呈鋸齒形線段,這種現(xiàn)象稱為材料的屈服或流動。材料在屈服階段產(chǎn)生的變形絕大部分為塑性變形。材料在斷裂前產(chǎn)生塑性變形的能力稱為塑性。當(dāng)材料屈服時,在拋光的試樣表面能觀察到兩組與試樣軸線成45°的正交細(xì)條紋,這些條紋稱為滑移線。這種現(xiàn)象的產(chǎn)生,是由于拉伸試樣中與桿軸線成45°的斜面上,存在著數(shù)值最大的切應(yīng)力。由試驗得知,屈服階段內(nèi)最高點(上屈服點)的應(yīng)力很不穩(wěn)定,而最低點c(下屈服點)所對應(yīng)的應(yīng)力較為穩(wěn)定。故通常取最低點所對應(yīng)的應(yīng)力為材料屈服時的應(yīng)力,稱為屈服極限(屈服點)或流動極限,用σs表示。強化階段
3、:試樣屈服以后,內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)發(fā)生了調(diào)整,重新獲得了進(jìn)一步承受外力的能力,因此要使試樣繼續(xù)增大變形,必須增加外力,這種現(xiàn)象稱為材料的強化。在強化階段中,試樣主要產(chǎn)生塑性變形,而且隨著外力的增加,塑性變形量顯著地增加。這一階段的最大應(yīng)力稱為強度極限,用σb表示。破壞階段:應(yīng)力達(dá)到強度極限以后,試樣在某一薄弱區(qū)域內(nèi)的伸長急劇增加,試樣橫截面在這薄弱區(qū)域內(nèi)顯著縮小,形成了“頸縮”現(xiàn)象,最后試樣在最小截面處被拉斷。材料的比例極限σp(或彈性極限σe)、屈服極限σs及強度極限σb都是特性點應(yīng)力,它們在材料力學(xué)中有著重要意義。屈服極限σs和強度極限σb是材料的兩個重要強度指標(biāo)。(2)材料的塑性指標(biāo)
4、常用的塑性指標(biāo)有兩種即延伸率和斷面收縮率。工程中一般將δ≥5%的材料稱為塑性材料,δ<5%的材料稱為脆性材料。低碳鋼的延伸率大約在25%左右,故為塑性材料。(3)冷作硬化現(xiàn)象在材料的強化階段中,如果卸去荷載,則卸載時拉力和變形之間仍為線性關(guān)系,如卸載后重新加載,則開始時拉力和變形之間大致仍按直線變化,但材料的比例極限提高了,而且不再有屈服現(xiàn)象,拉斷后的塑性變形減少了,這一現(xiàn)象稱為冷作硬化現(xiàn)象。2. 其它塑性材料拉伸時的力學(xué)性質(zhì)對于沒有明顯屈服階段的塑性材料,通常以產(chǎn)生0.2%的塑性應(yīng)變時的應(yīng)力作為屈服極限,稱為條件屈服極限或稱為規(guī)定非比例伸長應(yīng)力,用表示,也有用表示的。3.鑄鐵的拉伸
5、試驗(1)應(yīng)力-應(yīng)變曲線上沒有明顯的直線段,即材料不服從胡克定律。但直至試樣拉斷為止,曲線的曲率都很小。因此,在工程上,曲線的絕大部分可用一割線(如圖中虛線)代替,在這段范圍內(nèi),認(rèn)為材料近似服從胡克定律。(2)變形很小,拉斷后的殘余變形只有0.5%~0.6%,故為脆性材料。(3)沒有屈服階段和“頸縮”現(xiàn)象。唯一的強度指標(biāo)是拉斷時的應(yīng)力,即強度極限σb,但強度極限很低,所以不宜用作為受拉構(gòu)件的材料。二、壓縮時材料的力學(xué)性質(zhì)1、低碳鋼的壓縮試驗(1)低碳鋼壓縮時的比例極限σp、屈服極限σs及彈性模量E都與拉伸時基本相同。(2)當(dāng)應(yīng)力超過屈服極限之后,壓縮試樣產(chǎn)生很大的塑性變形,愈壓愈扁,
6、橫截面面積不斷增大。雖然名義應(yīng)力不斷增加,但實際應(yīng)力并不增加,故試樣不會斷裂,無法得到壓縮的強度極限。2.鑄鐵的壓縮試驗(1)和拉伸試驗相似,應(yīng)力-應(yīng)變曲線上沒有直線段,材料只近似服從胡克定律。(2)沒有屈服階段。(3)和拉伸相比,破壞后的軸向應(yīng)變較大,約為5%~10%。(4)試樣沿著與橫截面大約成55°的斜截面剪斷。通常以試樣剪斷時橫截面上的正應(yīng)力作為強度極限σb。鑄鐵壓縮強度極限比拉伸強度極限高4~5倍。三、塑性材料和脆性材料的比較(1)塑性材料一般為拉壓等強度材料,且其抗拉強度通常比脆性材料的抗拉強度高,故塑性材料一般用來制成受拉桿件;脆性材料的抗壓強度比抗拉強度高,故一般用來
7、制成受壓構(gòu)件,而且成本較低。(2)塑性材料能產(chǎn)生較大的塑性變形,而脆性材料的變形較小。要使塑性材料破壞需消耗較大的能量,因此這種材料承受沖擊的能力較好;因為材料抵抗沖擊能力的大小決定于它能吸收多大的動能。此外,在結(jié)構(gòu)安裝時,常常要校正構(gòu)件的不正確尺寸,塑性材料可以產(chǎn)生較大的變形而不破壞;脆性材料則往往會由此引起斷裂。(3)當(dāng)構(gòu)件中存在應(yīng)力集中時,塑性材料對應(yīng)力集中的敏感性較小。必須指出,材料的塑性或脆性,實際上與工作溫度、變形速度、受力狀態(tài)等因素有關(guān)。例如