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第一章 材料的弹性变形
一、填空题:
1.金属材料的力学性能是指在载荷作用下其抵抗 变形 或 断裂 的能力。
2. 低碳钢拉伸试验的过程可以分为弹性变形、塑性变形和 断裂 三个阶段。
3. 线性无定形高聚物的三种力学状态是 玻璃态、 高弹态、 粘流态 ,它们的基本运动单元相应是 链节或侧基、 链段、 大分子链,它们相应是 塑料、橡胶 、 流动树脂(胶粘剂 的使用状态。
二、名词解释
1.弹性变形:去除外力,物体恢复原形状。弹性变形是可逆的
2.弹性模量:
拉伸时σ=Eε E:弹性模量(杨氏模数)
切变时τ=Gγ G:切变模量
3.虎克定律:在弹性变形阶段,应力和应变间的关系为线性关系。
4.弹性比功
定义 :材料在弹性变形过程中吸收变形功的能力,又称为弹性比能或应变比能,表示材料的弹性好坏。
。
三、简答:
1.金属材料、陶瓷、高分子弹性变形的本质。
答:金属和陶瓷材料的弹性变形主要是指其中的原子偏离平衡位置所作的微小的位移,这部分位移在撤除外力后可以恢复为0。对高分子材料弹性变形在玻璃态时主要是指键角键长的微小变化,而在高弹态则是由于分子链的构型发生变化,由链段移动引起,这时弹性变形可以很大。
2.非理想弹性的概念及种类。
答:非理想弹性是应力、应变不同时响应的弹性变形,是与时间有关的弹性变形。表现为应力应变不同步,应力和应变的关系不是单值关系。种类主要包括滞弹性,粘弹性,伪弹性和包申格效应。
3.什么是高分子材料强度和模数的时-温等效原理?
答:高分子材料的强度和模数强烈的依赖于温度和加载速率。加载速率一定时,随温度的升高,高分子材料的会从玻璃态到高弹态再到粘流态变化,其强度和模数降低;而在温度一定时,玻璃态的高聚物又会随着加载速率的降低,加载时间的加长,同样出现从玻璃态到高弹态再到粘流态的变化,其强度和模数降低。时间和温度对材料的强度和模数起着相同作用称为时=温等效原理。
四、计算题:
气孔率对陶瓷弹性模量的影响用下式表示:E=E0 (1—1.9P+0.9P2)
E0为无气孔时的弹性模量;P为气孔率,适用于P£50 %。
370= E0 (1—1.9×0.05+0.9×0.052) 则E0=407.8 Gpa
260= 407.8 (1—1.9×P+0.9×P2) P=0.207 其孔隙度为20.7%。
五、综合问答
1.不同材料(金属材料、陶瓷材料、高分子材料)的弹性模量主要受什么因素影响?
答:金属材料的弹性模量主要受键合方式、原子结构以及温度影响,也就是原子之间的相互作用力。化学成分、微观组织和加载速率对其影响不大。
陶瓷材料的弹性模量受强的离子键和共价键影响,弹性模量很大,另外,其弹性模量还和构成相的种类、粒度、分布、比例及气孔率有关,即与成型工艺密切相关。
高分子聚合物的弹性模量除了和其键和方式有关外,还与温度和时间有密切的关系(时-温等效原理)。
(综合分析的话,每一条需展开)。
第二章 材料的塑性变形
一、填空题
1.金属塑性的指标主要有 伸长率 和 断面收缩率 两种。
2.单晶体的塑性变形方式有 滑移 和 孪生 2种。
3.非晶态高分子材料的塑变过程主要是 银纹 的形成。
二、简答题
1. (1)弹性变形与塑性变形
去除外力,恢复原形状。弹性变形是可逆的。
塑性变形:微观结构的相邻部分产生永久性位移。
屈服强度σs 抗拉强度σb 。
答:1)塑性变形是指微观结构的相邻部分产生永久性位移在外力撤除后不可恢复,即变形不可逆。
2)屈服强度σs:材料发生起始塑性变形所对应的应力。表征材料抵抗起始(或微量)塑变的能力。是材料由弹性变形向弹-塑性变形过渡的明显标志。
3)抗拉强度σb材料在拉伸到断裂的过程中所经历的最大应力。
是韧性金属单向拉伸光滑试样的实际最大承载能力。σb易于测定,重复性好,选材设计的重要依据。
2.一次再结晶 二次再结晶
一次再结晶是指冷变形金属在再结晶温度以上退火时,变形伸长晶粒被无变形的等轴晶粒取代的过程。二次再结晶是指在再结晶晶粒长大过程中出现的晶粒异常长大的现象。
(3) 热加工与冷加工
热加工是指金属在再结晶温度以上进行的塑性加工,冷加工是在再结晶温度以下进行的塑性加工。
(4)丝织构与板织构
答:丝织构是指晶体在某一晶向趋于某一特定方向,或有优势取向。板织构是指某一晶面和某一晶向有优势取向。
4.银纹
答:高分子材料在塑性变形过程中,某些缺陷处会有局部塑变产生,取向纤维和空洞交织分布,该区域密度减小50%,对光线的反射能力很高,呈银色,称为银纹。
简答
1.金属单
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