Механические свойства и способы определения их количественных характеристик
Основными механическими свойствами являются прочность, упругость, вязкость, твердость. Зная механические свойства, конструктор обоснованно выбирает соответствующий материал, обеспечивающий надежность и долговечность конструкций при их минимальной массе.
Механические свойства определяют поведение материала при деформации и разрушении от действия внешних нагрузок.
В зависимости от условий нагружения механические свойства могут определяться при:
1. статическом нагружении – нагрузка на образец возрастает медленно и плавно.
2. динамическом нагружении – нагрузка возрастает с большой скоростью, имеет ударный характер.
3. повторно-переменном или циклическим нагружении – нагрузка в процессе испытания многократно изменяется по величине или по величине и направлению.
Для получения сопоставимых результатов образцы и методика проведения механических испытаний регламентированы ГОСТами.
При статическом испытании на растяжение: ГОСТ 1497 получают характеристики прочности и пластичности.
Прочность – способность материала сопротивляться деформациям и разрушению.
Испытания проводятся на специальных машинах, которые записывают диаграмму растяжения, выражающую зависимость удлинения образца Δl (мм) от действующей нагрузки Р, т.е. Δl=f(P).
Показатели механических свойств материала определяются расчётами.
Рис. 6.7. Диаграмма растяжения: а – абсолютная, б – относительная; в – схема определения условного предела текучести
Проанализируем процессы, которые происходят в материале образца при увеличении нагрузки.
Участок оа на диаграмме соответствует упругой деформации материала, когда соблюдается закон Гука. Напряжение, соответствующее упругой предельной деформации в точке а, называется пределом пропорциональности.
Предел пропорциональности (sпц) – максимальное напряжение, до которого сохраняется линейная зависимость между деформацией и напряжением.
где: Рпц – нагрузка, соответствующая точке а;
Fo – исходная площадь поперечного сечения испытанного образца.
При напряжениях выше предела пропорциональности происходит равномерная пластическая деформация (удлинение или сужение сечения).
Каждому напряжению соответствует остаточное удлинение, которое получаем проведением из соответствующей точки диаграммы растяжения линии параллельной оа.
Так как практически невозможно установить точку перехода в неупругое состояние, то устанавливают условный предел упругости, – максимальное напряжение, до которого образец получает только упругую деформацию. Считают напряжение, при котором остаточная деформация очень мала (0,005…0,05 %).
В обозначении указывается значение остаточной деформации (s0,05).
Предел текучести характеризует сопротивление материала небольшим пластическим деформациям.
В зависимости от природы материала используют физический или условный предел текучести.
Физический предел текучести (sт)– это напряжение, при котором происходит увеличение деформации при постоянной нагрузке (наличие горизонтальной площадки на диаграмме растяжения). Используется для очень пластичных материалов.
Но большинство сплавов не имеет площадки текучести.
Условный предел текучести (s0,2)– это напряжение вызывающее остаточную деформацию d=0,2 %
Физический и условный предел текучести являются важными расчетными характеристиками материала. В условиях эксплуатации действующие в детали напряжения должны быть ниже предела текучести.
Равномерная по всему объему пластическая деформация продолжается до значения предела прочности.
В точке в наиболее слабом месте начинает образовываться шейка – сильное местное уменьшение сечения образца.
Предел прочности sв – напряжение, соответствующее максимальной нагрузке, которую выдерживает образец до разрушения (временное сопротивление разрыву).
Образование шейки характерно для пластичных материалов, которые имеют диаграмму растяжения с максимумом.
Предел прочности характеризует прочность при сопротивлении значительной равномерной пластичной деформации. После точки В нагрузка падает, вследствие развития шейки, и в точке К происходит разрушение.
Истинное сопротивление разрушению (Sи)– это максимальное напряжение, которое выдерживает материал в момент, предшествующий разрушению образца (рис. 6.8).
где: Рк – конечная нагрузка, соответствующая разрушению;
Fк – конечная площадь сечения шейки испытанного образца.
Истинное сопротивление разрушению значительно больше предела прочности, так как оно определяется относительно конечной площади поперечного сечения образца.
Рис. 6.8. Истинная диаграмма растяжения
Истинные напряжения Si определяют как отношение нагрузки к площади поперечного сечения в данный момент времени.
При испытании на растяжение определяются и характеристики пластичности.
Пластичность –способность материала к пластической деформации, т.е. способность получать остаточное изменение формы и размеров без нарушения сплошности.
Это свойство используют при обработке металлов давлением.
Характеристики пластических свойств материала:
· относительное удлинения (d)
lo и lк – начальная и конечная длина образца.
Dloст – абсолютное удлинение образца, определяется измерением образца после разрыва.
· относительное сужение
Fo - начальная площадь поперечного сечения
Fx -площадь поперечного сечения в шейке после разрыва.
Относительное сужение более точно характеризует пластичность и служит технологической характеристикой при листовой штамповке.
Пластичные материалы более надежны в работе, т.к. для них меньше вероятность опасного хрупкого разрушения.
Дата добавления: 2015-06-17; просмотров: 719;