抗拉強度和屈服強度是材料力學中的兩個重要概念。在材料的設計和應用過程中,了解抗拉強度和屈服強度之間的關系,對于確保材料的可靠性和安全性至關重要??估瓘姸仁侵覆牧显诶爝^程中所能承受的最大應力值。在材料受力時,如果超過了其抗拉強度,材料就會發(fā)生破壞??估瓘姸仁呛饬坎牧系挚雇獠坷Φ哪芰Φ闹匾笜耍ǔS脝挝幻娣e所承受的最大拉力來表示。屈服強度是指材料在拉伸過程中開始發(fā)生塑性變形時所承受的最大應力值。通俗地說,就是材料開始變形的那個點。在材料受力時,當達到其屈...
拉伸性能是金屬材料主要性能指標之一,其中屈服、抗拉強度等參數是金屬材料最具代表性的力學性能指標,也是工程設計、機械設計中應力計算的重要依據。對于航空發(fā)動機、壓力容器、核電設備以及熱力管道等高溫環(huán)境下使用的金屬材料,高溫拉伸性能數據是最基礎和必不可少的考核數據。影響金屬材料高溫拉伸試驗結果準確性的因素很多,為了最大限度降低這些因素對試驗結果的影響,我國于1984年發(fā)布了金屬材料高溫拉伸試驗第1版國家標準。截至目前,先后共經歷了1995年、2006年和2015...
沖擊試驗是研究材料對于動荷抗力的一種試驗,和靜載荷作用不同,由于加載速度快,使材料內的應力驟然提高,變形速度影響了材料的機構性質,所以材料對動載荷作用表現(xiàn)出另一種反應。往往在靜載荷下具有很好的塑性性能。在沖擊載荷下會呈現(xiàn)出脆性的性質。金屬材料沖擊試驗,還可以揭示靜載荷時,不易發(fā)現(xiàn)的某結構特點和工作條件對機械性能的影響(如應力集中,材料內部缺陷,化學成分和加荷時溫度,受力狀態(tài)以及熱處理情況)因此沖擊試驗在工藝分析比較和科學研究中都具有一定的意義。沖擊試驗是用...
1.金屬材料疲勞極限金屬材料在無數次重復的交變載奮作用下不致破壞的最大應力,稱為疲勞極限。一般鋼材的彎曲疲勞強度大約只有抗拉強度的一半左右,所以受交變載荷作用的金屬構件首先是因疲勞而失效。疲勞斷裂是金屬結構失效的一種主要形式。統(tǒng)計資料表明,由于疲勞而失效的金屬結構,約占失效結構的90%。2.金屬材料蠕變鋼材在高溫下受外力作用時,隨著時間的延長、緩慢而連續(xù)地產生塑性變形的現(xiàn)象稱為蠕變。溫度增高或應力增大,蠕變速度加快。如碳素鋼當工作溫度超過300℃-350℃...
金屬材料表面抵抗其它更硬物體壓人的能力稱為硬度。常用的硬度指標有布氏硬度(HES或 HEBW)、洛氏硬度(HRA,HRB、HRC)維氏硬度(HV)及肖氏硬度(HS)。根據GB231規(guī)定,布氏硬度表示符號為 HBS和HBW兩種,壓頭為火鋼球時用HBS表示,--般用于測量軟的鋼材、灰鑄鐵、有色金屬等,布氏硬度在450以下的材料,壓頭為硬質合金時,則用HBW表示,適用于布氏硬度值在450以上的材料。洛氏硬度用于測量各種鋼材,有色金屬,經淬火后的高硬度工件,表面...