第一章 金属在单向静拉伸载荷下的力学性能:本章重点:平面应力状态和平面应变状态、屈服强度,抗拉强度,塑性和韧性等力学性能指标、脆断和韧断机理和微观特征。 本章难点:应力和应变状态、弹性不完整性、屈服现象的理解、脆断和韧断机理和微观特征。1.1拉伸力-伸长曲线和应力应变曲线-拉伸试验:应力应变状态,拉伸曲线,应力应变曲线。
1.2弹性变形阶段的力学性能:弹性变形,弹性模数,弹性极限,弹性比功。
1.3弹性不完整性:金属的弹性变形与载荷大小、加载方向和加载时间有关,因为产生包申格效应,弹性失效和弹性滞后等弹性不完整现象。
1.4屈服变形阶段的力学性能:屈服现象,屈服点和屈服强度,屈服判据;形变强化,颈缩现象,抗拉强度与真实断裂强度;金属的塑性和静力韧度。
1.5影响屈服强度的因素:(1)金属材料的屈服是位错增殖和运动的结果,故影响位错增殖和运动的各种因素,必然影响屈服强度。 (2)实际金属材料中晶界,相邻晶粒的约束,材料的化学成分以及第二相也是影响因素。 (3)各种外界因素是通过影响位错运动而影响屈服强度的。
1.6强化阶段的力学性能:(1)形变强化可使金属机件具有一定的抗偶然过载能力,保证机件安全。 (2)形变强化和塑性变形适当配合可使金属进行均匀塑性变形。保证冷空气变形工艺顺利实施。 (3)形变强化是强化金属的重要工艺手段之一。 (4)形变强化可以降低塑性改善低碳钢的切削加工性能。
1.7颈缩阶段的力学性能:(1)颈缩:是韧性金属在拉伸试验中,形变集中于局部区域的现象。 (2)拉伸失稳点或塑性失稳点:(x-伸长曲线)B点是最大载荷点,也是局部塑性变形开始点。 (3)颈缩判据
1.8塑性和静力韧性:(1)塑性:指金属断裂前发生塑性形变的能力,可用延伸率δ和断面收缩率Ψ来表示。 (2)静力韧度:将静拉伸的σ-ε曲线下包围的面积,减去试样断裂前吸收的弹性能定义为静力韧度。
1.9金属的断裂类型、机理和形貌特征:金属断裂的类型,脆断机理和微观特征,韧断机理和微观特征
1.10断裂强度:断裂强度,断裂理论的应用。
[单选题]拉伸试验时,试样拉断前能承受的最大标称应力称为材料的( )
抗拉强度
屈服强度
弹性极限
屈服点
答案:抗拉强度
[单选题]材料的塑性,一般通过(  )来测定。
压缩试验
疲劳试验
冲击试验
拉伸试验
答案:拉伸试验
[单选题]以下通过单向静拉伸试验无法测得的力学性能是( )。
屈服强度
塑性
冲击韧性
抗拉强度
答案:冲击韧性
[单选题]对于弹性变形,以下说法错误的是( )。
金属弹性变形是一种可逆变形
原子间的平衡是绝对平衡
原子的位移总和在宏观上表现为变形
在弹性变形过程中,应力应变服从胡克定律
答案:原子间的平衡是绝对平衡
[单选题]以下说法正确的是( )
金属材料常见的塑性变形方式主要为滑移和孪生
面心立方金属的滑移系比体心立方的多
孪生变形比滑移变形容易进行
体心立方金属的塑性优于面心立方金属
答案:对有机高分子混凝剂,吸附架桥起主要作用对无机盐混凝剂,压缩双电层和吸附架桥以及网捕都具有重要作用

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