金属的力学性能是研究金属在力的作用下所表现的行为和发生的现象。由于作用力特点(如力的种类、施力方式和应力状态等)和受力状态所处环境的不同,金属在受力后表现出各种不同的力学性能(如弹性、塑性、韧性和强度等)。力学检测之应力松弛:在规定温度下,保持试样初始变形或位移恒定,测定试样上应力随时间而变化的关系。金属的力学性能的高低,通常用力学性能判据来表征,如抗拉强度 σb、伸长率δ
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金属的力学性能是研究金属在力的作用下所表现的行为和发生的现象。由于作用力特点(如力的种类、施力方式和应力状态等)和受力状态所处环境的不同,金属在受力后表现出各种不同的力学性能(如弹性、塑性、韧性和强度等)。力学检测之应力松弛:在规定温度下,保持试样初始变形或位移恒定,测定试样上应力随时间而变化的关系。金属的力学性能的高低,通常用力学性能判据来表征,如抗拉强度 σb、伸长率δ、冲击韧度aK、疲劳极限σr等。
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材料在外力作用下发生变形,如果外力不超过某个限度,在外力卸除后恢复原状。材料的这种性能称为弹性。外力卸除后即可消失的变形,称为弹性变形,表示材料在静载荷、常温下弹性性能的一些主要参量可以通过拉伸试验进行测定。
工程中的许多结构处于高温或低温环境,如发动机、核反应堆、化工设备、火箭和高速飞机等。温度对材料的各种力学性能都有影响。就金属而言,温度升高往往使其弹性模量和硬度减小,延伸率加大,蠕变和松弛(见蠕变)现象更加明显,而温度降低则往往使材料脆化。除普通金属力学性能测试(利用试样进行力学性能测试)外,近年来又发展出模拟试验,即应用机件模型,或甚至使用真实机件,在模拟机件真实工作条件下进行力学试验。在选择工程材料时必须考虑到:每一种材料只是在一定的温度范围内具有较高的强度。如某些普通塑料只能在40~50℃以下使用,超出此范围,强度会明显降低,甚至不能保持自身形状。多数铝台金在200℃以上强度会明显下降,在低温下,抗拉,抗剪能力会显著下降而容易发生脆断。对于各种在高温或低温下工作的结构材料,必须通过试验测定其力学性能,试验的加载方式与常温试验大体相同。
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