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上海交大机械设计——学习教案.pptx

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文档介绍

文档介绍:会计学
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上海交大机械设计——
第一页,共33页。
基本要求:
1) 了解机械中常用材料及其力学性能。
2) 了解热处理中与本课相关的基本概念。
3) 了解毛坯的制取方法和常用的切削加工方法。
重点、难点:
1) 金属材料的力学性能。
2) 热处理工艺对钢材综合(zōnghé)机械性能的影响。
3) 机械零件的制造工艺性。
作业: ;;;;
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第二页,共33页。
机械常用(chánɡ yònɡ)材料
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机械常用(chánɡ yònɡ)材料的分类和应用举例 续表
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金属材料(cáiliào)的力学性能
材料(cáiliào)的应力极限
低碳钢拉伸应力(yìnglì)-应变图
力学性能:
弹性、刚度(ɡānɡ dù)、强度、塑性、硬度、冲击韧性及疲劳强度等。
比例极限p——OA阶段称为弹性阶段,其变形称为弹性变形,对应的最大应力称为比例极限。
屈服极限s ——BC阶段称为屈服阶段,屈服阶段的最低应力称为屈服极限。
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残余变形——卸载时,沿DO´线回至点O´ ,OO´即为残余变形或称为永久性变形。
“缩颈”现象——材料屈服后,随着载荷的增加,金属开始产生明显的塑性变形,当载荷增加到c点的对应值时,变形集中(jízhōng)发生在试件的某一部位上,该部位的截面积急剧缩小,出现了“缩颈”现象。
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强度极限B ——由于截面减小,载荷也随之下降,直至(zhízhì)F点时,试件在“缩颈”处断裂。材料在断裂前的最大应力称为强度极限。
冷作硬化(yìnghuà)——在常温下经过塑性变形使材料的强度提高、塑性降低的现象称为冷作硬化(yìnghuà)。在机械零件中常利用冷作硬化(yìnghuà)提高强度。
几种不同材料拉伸时的应力-应变曲线见图。
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材料的性能
(1)弹性 材料受外力作用时产生变形,当外力去掉后材料恢复其原来形状的性能。
(2)刚度 材料在受力时抵抗弹性变形的能力。在比例极限范围内,应力与应变ε成正比,比例常数E(=  /ε)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,是衡量材料刚度的性能指标。
(3)强度 材料在受力时抵抗塑性变形和断裂的能力。依载荷性质不同,强度分为抗拉强度、抗压强度、抗弯强度和抗剪强度。常见的强度指标是屈服强度s和拉伸强度B 。
(4)延伸性 延伸性是衡量材料塑性性能的指标。
延伸率δ:试件拉断后,标距内的伸长(shēn chánɡ)量与标距原长之比的百分率。δ>5%者为塑性材料,δ<5%者为脆性材料。
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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。
(5)冲击韧性 材料在冲击载荷作用下抵抗断裂的能力。冲击韧度是衡量材料承受冲击载荷能力的性能指标。在有缺口试件上,缺口底部单位截面积所能承受的冲击功称冲击韧度。
(6)硬度 硬度表示材料表面(biǎomiàn)在一个小面积范围内抵抗弹性变形、塑性变形或破裂的能力。常用的有布氏硬度(HBS)、洛氏硬度(HRC)。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。
(7)疲劳强度 在长时间交变载荷的作用下,有些零件会在应力远远小于屈服强度时发生突然断裂,这种现象称为疲劳。
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