材料屈服强度及其影响因素

1. 屈服标准工程上常用的屈服标准有三种:(1)比例极限 应力-应变曲线上符合线性关系的zui高应力,国际上常采用σp表示,超过σp时即认为材料开始屈服。(2)弹性极限 试样加载后再卸载,以不出现残留的*变形为标准,材料能够完全弹性恢复的zui高应力。国际上通常以σel表示。应力超过σel时即认为材料开始屈服。(3)屈服强度 以规定发生一定的残留变形为标准,如通常以0.2%残留变形的应力作为屈服强度,符号为σ0.2或σys

2. 影响屈服强度的因素影响屈服强度的内在因素有:结合键、组织、结构、原子本性。如将金属的屈服强度与陶瓷、高分子材料比较可看出结合键的影响是根本性的。从组织结构的影响来看,可以有四种强化机制影响金属材料的屈服强度,这就是:(1)固溶强化;(2)形变强化;(3)沉淀强化和弥散强化;(4)晶界和亚晶强化。沉淀强化和细晶强化是工业合金中提高材料屈服强度的zui常用的手段。在这几种强化机制中,前三种机制在提高材料强度的同时,也降低了塑性,只有细化晶粒和亚晶,既能提高强度又能增加塑性。影响屈服强度的外在因素有:温度、应变速率、应力状态。随着温度的降低与应变速率的增高,材料的屈服强度升高,尤其是体心立方金属对温度和应变速率特别敏感,这导致了钢的低温脆化。应力状态的影响也很重要。虽然屈服强度是反映材料的内在性能的一个本质指标,但应力状态不同,屈服强度值也不同。我们通常所说的材料的屈服强度一般是指在单向拉伸时的屈服强度。3.屈服强度的工程意义传统的强度设计方法,对塑性材料,以屈服强度为标准,规定许用应力[σ]=σys/n,安全系数n一般取2或更大,对脆性材料,以抗拉强度为标准,规定许用应力[σ]=σb/n,安全系数n一般取6。需要注意的是,按照传统的强度设计方法,必然会导致片面追求材料的高屈服强度,但是随着材料屈服强度的提高,材料的抗脆断强度在降低,材料的脆断危险性增加了。屈服强度不仅有直接的使用意义,在工程上也是材料的某些力学行为和工艺性能的大致度量。例如材料屈服强度增高,对应力腐蚀和氢脆就敏感;材料屈服强度低,冷加工成型性能和焊接性能就好等等。因此,屈服强度是材料性能中不可缺少的重要指标。材料开始屈服以后,继续变形将产生加工硬化.加工硬化指数n的实际意义加工硬化指数n反应了材料开始屈服以后,继续变形时材料的应变硬化情况,它决定了材料开始发生颈缩时的zui大应力。n还决定了材料能够产生的zui大均匀应变量(见1.3.3内容),这一数值在冷加工成型工艺中是很重要的。对于工作中的零件,也要求材料有一定的加工硬化能力,否则,在偶然过载的情况下,会产生过量的塑性变形,甚至有局部的不均匀变形或断裂,因此材料的加工硬化能力是零件安全使用的可靠保证。G形变硬化是提高材料强度的重要手段。不锈钢有很大的加工硬化指数n=0.5,因而也有很高的均匀变形量。不锈钢的屈服强度不高,但如用冷变形可以成倍地提高。高碳钢丝经过铅浴等温处理后拉拔,可以达到2000MPa以上。但是,传统的形变强化方法只能使强度提高,而塑性损失了很多。现在研制的一些新材料中,注意到当改变了显微组织和组织的分布时,变形中既能提高强度又能提高塑性.抗拉强度在材料不产生颈缩时抗拉强度代表断裂抗力。脆性材料用于产品设计时,其许用应力是以抗拉强度为依据的。抗拉强度对一般的塑性材料有什么意义呢?虽然抗拉强度只代表产生zui大均匀塑性变形抗力,但它表示了材料在静拉伸条件下的极限承载能力。对应于抗拉强度σb的外载荷,是试样所能承受的zui大载荷,尽管此后颈缩在不断发展,实际应力在不断增加,但外载荷却是在很快下降的。材料在静拉伸时单位体积材料从变形到断裂所消耗的功叫做静力韧度。严格的说,它应该是真应力-应变曲线下所包围的面积也就是工程上为了简化方便,近似地采取:对塑性材料静力韧度是一个强度与塑性的综合指标。单纯的高强度材料象弹簧钢,其静力韧度不高,而只具有很好塑性的低碳钢也没有高的静力韧度,只有经淬火高温回火的中碳(合金)结构钢才具有zui高的静力韧度硬度并不是金属独立的基本性能,它是指金属在表面上的不大体积内抵抗变形或者破裂的能力)

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0.金属材料屈服强度详解沉淀强化和细晶强化是工业合金中提高材料屈服强度的最常用的手段。在这几种强化机制中,前三种机制在提高材料强度的同时,也降低了塑性,只有细化晶粒和亚晶,既能提高强度又能增加塑性。 影响屈服强度的外在因素有:温度、应变速率、应力状态。 随着温度的降低与应变速率的增高,材料的屈服强度升高,尤其是体心立方金属对温度 jvzq<84yyy4489iqe0ipo8hqpvkov87612:1386314=59B846a723B6232690|mvon
1.拉伸试验掌握屈服强度知识点科学指南针拉伸曲线中屈服强度怎么确定屈服强度不仅有直接的使用意义,在工程上也是材料的某些力学行为和工艺性能的大致度量。例如材料屈服强度增高,对应力腐蚀和氢脆就敏感;材料屈服强度低,冷加工成型性能和焊接性能就好等等。因此,屈服强度是材料性能中不可缺少的重要指标。 影响屈服强度的因素 影响屈服强度的内在因素有:结合键、组织、结构、原子本性。如将jvzquC41dnuh0lxfp0tfv8Fnngtlz8ftvkimg8igvcomu86566856@=
2.6063T1型材屈服强度影响因素的探究试验【摘要】:本文针对某6063-T1铝合金汽车用型材,试验验证致使型材屈服强度偏高的主要因素。结果表明,铸锭加热温度在450~480℃之间对6063-T1铝合金型材屈服强度影响较小,6063合金属淬火敏感性较低合金,淬火温度范围较宽,不同的淬火强度对型材屈服强度 下载App查看全文 下载全文更多同类文献个人查重>>个人AIGC检测>>文献综述jvzquC41yy}/ewpk0eun0ls1Ctzjeuj1ELLEVxycn/MXTL723:622::0jvs
3.见证取样制度范文① 对承重结构用钢,应做抗拉强度、屈服强度、断后伸长率力学性能试验和硫、磷等元素含量的化学分析; ②对焊接结构用钢,还要做碳含量和影响碳含量计算的锰、铬等元素的含量分析; ③对焊接承重结构用钢,还要做冷弯试验; ④对需要验算疲劳的焊接结构用钢,还要做冲击性能试验。 jvzquC41yy}/i€~qq0ipo8mcqyko1:85:67/j}rn
4.先进高强钢和铝合金弯曲变形的回弹预测研究表明,除了零件的几何形状之外,影响回弹的主要因素包括流变应力和弹性模量。除此之外,卸载行为、塑性各向异性和包申格效应也是影响回弹的因素。因此,要精确预测回弹需要准确地测定材料的物性参数。 1.1流变应力曲线的影响 与传统钢铁材料相比,先进高强钢具有较高的强塑性匹配。先进高强钢因其较高的屈服强度和极限抗拉强jvzq<84yyy4xq{qfogzbn|3eqo4dp8{kuest1kncplouwrokcp~jp€jp34=81;5392:1787629:20qyon
5.经验五金模具设计之预防弯曲件回弹的措施学习园地影响回弹的因素主要是板料的力学性能和弯曲变形的条件。 1、板料的力学性能:回弹值的大小与板料的屈服强度成正比,与弹性模 量成反比。 2、相对弯曲半径:弯曲制品的弯曲半径与板料厚度的比值R/t愈小,弯曲变 形程度愈大,变形中的塑性变形成分愈大,回弹值愈小。 jvzquC41yy}/{|zi0eun1|ywf{529@740jznn
6.切削层与切削参数学习园地2.1.3 影响切削变形的因素 上节对金属切削变形的特点作了介绍,这节将对影响金属切削变形的因素进行分 析。主要从工件材料、刀具几何参数、切削厚度和切削速度四个方面进行介绍。 1.工件材料 图2-10 材料强度对变形系数的影响 通过试验,可以发现工件材料强度和切屑变形有密切的关系。图2-10显示了材料强度和切屑变形jvzquC41o0twp3eqo5tv~i{1397:93jvor