LC4032C-10TN48I金属的强度和塑性
发布时间:2019/11/14 18:06:21 访问次数:843
LC4032C-10TN48I指金属在加热状态下接受压力加工的能力。金属的塑性越大,变形的抗力越小,锻造性就越好。常用的金属中,低碳钢、纯铜等的锻造性比较好,而铸铁不能锻造。
焊接性:焊接工艺一般分为熔焊和钎焊两大类:
熔焊将两个工,冷却后形成牢固的接头,使两个工整体。一般还要在结合部位另加填充金属。熔焊一般叉分为电焊和气焊。
钎焊:将两个工件的结合部位和作为填充金属的钎料进行适当的加热,钎料的熔点比工件金属的熔点低,在工件金属还没有熔∮乜的情况下9将已熔化的钎料填充到工件之间,与固态的工件金属相互溶解和扩t9钎料凝固后将两个工件焊接在一起。金属材料的焊接性是指在采用一定的焊接工艺方法、焊接材料、工艺参数等条件下9获得优质焊接接头的难易程度。
切削加工性:用切削工具进行加工时,金属表现出来的性能叫做金属的切削加工
性能。金属具有较好的切削加工性通常是指切削加工时,切削力小,切削碎屑容易脱落,切削工具不易磨损,加工后容易得到光洁度较高的加工表面。材料的切削加工性能主要决定于它们的物理性能和机械性能。强度高、硬度高的材料,塑性好的材料和导热性能差的材料,其切削加工性能都比较差。
金属材料的机械性能指标主要包括强度、塑性、硬度、韧性和抗疲劳性能等。
图1-1 拉力试样,(a)圆形试样;(b)板状试样
金属的强度和塑性是通过拉力试验来测定。拉力试样通常有圆形截面的棒状和矩形截面的板状(见图1-1)9在试件中间一段截面均匀的部分是试验段,其长度用乙。表示9称为标距。
图1-2所示为低碳钢的拉仲示意图。把试样承受的载荷P除以试样的原始横截面积FO,则得到试样所承受的拉应力σ,即
σs=ps/fo(MPa)
强把试样的伸长量ΔJ除以试件原始的标距长度J。,则得到试样的相对仲长一应变ε,即e=σ/ε
图1-3所示为低碳钢的应力一应变示意图。
金属抵抗变形和断裂的能力叫强度。强度指标包括弹性模量、弹性极限、屈服极限和强度极限等。
弹性模量
弹性模量E是指金属材料在弹性状态下的应力与应变的比值.可表示为:式中:E一材料的弹性模量,单位为MPa。
在材料弹性阶段,也就是图1-3中的叩直线段所表示的阶段,E就是oP直线段的斜
率,等于常数。弹性模量E是引起材料发生单位弹性应变时所需要的应力,它表示了金属材料抵抗弹性变形的能力。材料的E越大,在一定应力作用下,产生的弹性应变越小,栩料材料的弹性模量的升高而降低。
弹性极式中:Pe一试件保持弹性变形的最大载荷。
屈服极限,从拉仲图上可以看到,当所加载荷P达到某一数值P心时,曲线上出现一个小平台,表明此时,而试样却继续伸长,金属已失去了抵抗外力的能力而屈服了。这一阶
段称为屈服段,试样屈服时的应力称为材料的屈服极限,也称为屈,即材料保持弹性变形的最大应力值称为弹性极限,用ρ表示。
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LC4032C-10TN48I指金属在加热状态下接受压力加工的能力。金属的塑性越大,变形的抗力越小,锻造性就越好。常用的金属中,低碳钢、纯铜等的锻造性比较好,而铸铁不能锻造。
焊接性:焊接工艺一般分为熔焊和钎焊两大类:
熔焊将两个工,冷却后形成牢固的接头,使两个工整体。一般还要在结合部位另加填充金属。熔焊一般叉分为电焊和气焊。
钎焊:将两个工件的结合部位和作为填充金属的钎料进行适当的加热,钎料的熔点比工件金属的熔点低,在工件金属还没有熔∮乜的情况下9将已熔化的钎料填充到工件之间,与固态的工件金属相互溶解和扩t9钎料凝固后将两个工件焊接在一起。金属材料的焊接性是指在采用一定的焊接工艺方法、焊接材料、工艺参数等条件下9获得优质焊接接头的难易程度。
切削加工性:用切削工具进行加工时,金属表现出来的性能叫做金属的切削加工
性能。金属具有较好的切削加工性通常是指切削加工时,切削力小,切削碎屑容易脱落,切削工具不易磨损,加工后容易得到光洁度较高的加工表面。材料的切削加工性能主要决定于它们的物理性能和机械性能。强度高、硬度高的材料,塑性好的材料和导热性能差的材料,其切削加工性能都比较差。
金属材料的机械性能指标主要包括强度、塑性、硬度、韧性和抗疲劳性能等。
图1-1 拉力试样,(a)圆形试样;(b)板状试样
金属的强度和塑性是通过拉力试验来测定。拉力试样通常有圆形截面的棒状和矩形截面的板状(见图1-1)9在试件中间一段截面均匀的部分是试验段,其长度用乙。表示9称为标距。
图1-2所示为低碳钢的拉仲示意图。把试样承受的载荷P除以试样的原始横截面积FO,则得到试样所承受的拉应力σ,即
σs=ps/fo(MPa)
强把试样的伸长量ΔJ除以试件原始的标距长度J。,则得到试样的相对仲长一应变ε,即e=σ/ε
图1-3所示为低碳钢的应力一应变示意图。
金属抵抗变形和断裂的能力叫强度。强度指标包括弹性模量、弹性极限、屈服极限和强度极限等。
弹性模量
弹性模量E是指金属材料在弹性状态下的应力与应变的比值.可表示为:式中:E一材料的弹性模量,单位为MPa。
在材料弹性阶段,也就是图1-3中的叩直线段所表示的阶段,E就是oP直线段的斜
率,等于常数。弹性模量E是引起材料发生单位弹性应变时所需要的应力,它表示了金属材料抵抗弹性变形的能力。材料的E越大,在一定应力作用下,产生的弹性应变越小,栩料材料的弹性模量的升高而降低。
弹性极式中:Pe一试件保持弹性变形的最大载荷。
屈服极限,从拉仲图上可以看到,当所加载荷P达到某一数值P心时,曲线上出现一个小平台,表明此时,而试样却继续伸长,金属已失去了抵抗外力的能力而屈服了。这一阶
段称为屈服段,试样屈服时的应力称为材料的屈服极限,也称为屈,即材料保持弹性变形的最大应力值称为弹性极限,用ρ表示。
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