精密机械设计基础第二章工程材料和热处理.pptx

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第二章 工程材料和热处理; 第一节 概 述 第二节 金属材料的力学性能 第三节 常用的工程材料 第四节 钢的热处理 第五节 表面精饰 第六节 材料的选用原则;  第一节   概述 ; 第二节    金属材料的力学性能 ; 一、应力极限(图 2-1) 1.比例极限σp 2.屈服极限σs 3.强度极限σB ; 比例极限σp :应力与应变成正比(oa段)的最大应力称为比例极限。 在这一区段加载后卸载,仍沿oa回至o点,无残余变形,即材料处于弹性阶段。 ; 屈服极限σs : 加载曲线出现微小波动,应力几乎不变而应变增加,称为屈服阶段,屈服阶段的最低应力即为屈服极限。卸载时,沿be线回至e点,Oe即残余变形。没有明显屈服现象的塑性材料,通常以永久塑性变形量为0.2%时的应力值定为屈服极限,用σ0.2 表示。; 强度极限σB : 材料在断裂前的最大应力称为强度极限(图2-l的C点) 。对于普通结构钢σs/σB≈0.6 ;对于调质钢和渗碳钢σs/σB≈0.7。 ;二、弹性模量 E E=σ/ε 在比例极限范围内,应力σ与应变ε成正比,比例常数 E即为弹性模量(剪切时为切变模量G)。弹性模量的大小反映了材料抵抗变形的能力,因此是衡量材料刚度的性能指标。 ;三、延展性 1.伸长率δ: 试件拉断后,标距内的伸长量与标距原长之比的百分率称为伸长率 δ5%者为塑性材料 δ5%者为脆性材料 2.断面收缩率ψ:试件拉断后,断裂处面积的缩小量与原面积之比的百分率称为断面收缩率。 标距l:在试件等直部分取长为l的工作段 伸长率或断面收缩率愈大,材料的塑性愈高;四、冲击韧度αk 在有缺口的试件上,缺口底部单位截面积所能承受的冲击功称为冲击韧度 ;五、弹性能Ee 和韧性能Et(图 2-2) 1、应变能:物体受外力作用产生变形时,外力所做的功 2、弹性能:在弹性变形范围内,应变能将以势能的形式储存在材料内部,撤去外力又立即全部释放 3、韧性能:材料在断裂前所能吸收的能量 若应力超过比例极限,材料就要产生永久变形,应变能的大部分将消耗在材料的塑性变形??,并以热的形式散失;图2-2 材料的最大弹性能和最大韧性能;六、硬度 硬度表示材料表面在一个小体积范围内抵抗弹性变形、塑性变形或破裂的能力。 一般地说,材料硬度愈高,强度(包括接触强度)和耐磨性亦愈高;但塑性愈低。常用的硬度指标有:布氏硬度(HBS)、洛氏硬度(HRC一洛氏C标度硬度)和维氏硬度(HV)。 ; 第三节   常用的工程材料 ;一、黑色金属 1.碳钢与合金钢 碳钢按其含碳量的不同,分为低碳钢、中碳钢和高碳钢。合金钢是冶炼时人为地在钢中加入一些合金元素 2.铸钢 铸钢与锻钢的力学性能大体相近,与灰铸铁相比,其减振性差,弹性模量、伸长率、熔点均较高,铸造性能差(铸造收缩率大,容易形成气孔)。 ;3.灰铸铁 灰铸铁中的碳大部分或全部是以自由状态的片状石墨形式存在,断口呈灰色,故称灰铸铁。 4.球墨铸铁 球墨铸铁中的碳是以球状石墨形式存在,具有较高的延展性和耐磨性。 ;二、有色金属 1.铜合金 铜具有良好的导电性、导热性、 耐蚀性和延展性。 2.铝合金 铝的密度小(约为钢的1/3),熔点低,导热、导电性良好,塑性高,纯铝的强度低 3.钛合金 钛和钛合金的密度小,高、低温性能好,并具有良好的耐蚀性。 ;三、非全属材料 1.工程塑料 2.橡胶 3.人工合成矿物 ;四、复合材料 复合材料是由两种或两种以上性质不同的金属材料或非金属材料,按设计要求进行定向处理或复合而得的一种新型材料。复合材料有纤维复合材料、层迭复合材料、颗粒复合材料、骨架复合材料等。 常用材料的应用举例见表2-l。 ; 第四节   钢的热处理 ;一、普通热处理 1.退火 将钢加热到稍高于临界温度,并在该温度下保持一定时间,然后随炉缓慢冷却。 2.正火 加热温度和保温时间与退火相似,不同的是正火在空气中冷却,冷却速度大于退火时的冷却速度,故可获得比退火后的组织更细些,从而得到较高的力学性能(硬度和强度均比退火后高)。 金属与合金在加热或冷却过程中发生相变的温度称为相变点,又称为临界点. ;3.淬火 将钢加热到临界温度以上

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