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拉伸实验 (金属的抗拉强度和塑性都是通过拉伸试验测定) (GB/T228-2002) 三、强度 ——金属材料在外力作用下抵抗塑性变形和破坏的能力 屈服点( σs ):指材料产生屈服时的应力 抗拉强度:材料在拉伸条件下所能承受最大力的应力值 二、塑性 ——在外力作用下金属材料在断裂前产生不可逆永久变形的能力 2、断面收缩率 三、硬 度   布氏硬度试验原理图 3、表示方法 XXX HBS(W) XX / XXX / XX 4、适用范围 常用于测小于450HBS的原材料或零件毛坯的硬度,不能测淬火钢件的硬度。 二、洛氏硬度 3、表示方法 硬度值+HR 三、维氏硬度 1、冲击试验 冲击试样 冲击试验原理 一次摆锤冲击试验 冲击韧性的表示方法 如不能制备标准试佯,可采用宽度7.5mm或5mm等小尺寸试祥,试样的其他尺寸及公差与相应缺口的标准试样相同,缺口应开在试样的窄面上。其中5mm×10mm×55mm试样常用于薄板材料的检验。 焊接接头冲击试样的形状和尺寸与相应的标准试样相同,但其缺口轴线应当垂直焊缝表面。 原理 冲击韧性可以通过一次摆锤冲击试验来测定,试验时将带有U型或V型缺口的冲击试样放在试验机架的支座上,将摆锤升至高度H1,使其具有势能mgH1;然后使摆锤由此高度自由下落将试样冲断,并向另一方向升高至H2,这时摆锤的势能为mgH2。 所以,摆锤用于冲断试样的能量 AK=mg(H1-H2),即为冲击功(焦耳/J)。 2.材料冲击韧性的表示方法 国标GB/T229-1994 冲击功吸收功:表征金属材料冲击韧性高低的指标是冲击功吸收功,也就是材料在断裂前所吸收的能量。 根据试样缺口的不同,冲击吸收功用AKV和AKU表示,单位为焦耳,数值可从试验机的刻度盘上读出。 2.材料冲击韧性的表示方法 国标GB/T229-2007 冲击吸收能量:表征金属材料冲击韧性高低的指标是冲击吸收能量; K=mg(H1-H2) 2.材料冲击韧性的表示方法 按照国标GB/T229-2007,U型缺口试样和V型缺口试样的冲击能量分别表示为KU和KV,并用下标数字2或8表示摆锤刀刃半径,如KU2 ,其单位是焦耳(J)。 冲击吸收能量的大小直接由试验机的刻度盘上直接读出。 冲击吸收能量的值越大,材料的韧性越大,越可以承受较大的冲击载荷。 冲击吸收能量K或冲击韧性值K越大,材料的韧性越大,越可以承受较大的冲击载荷。一般把冲击吸收能量低的材料称为脆性材料,冲击吸收能量高的材料称为韧性材料。 3.冲击试验的应用 缺口冲击试验最大的优点就是测量迅速简便 用于控制材料的冶金质量和铸造、锻造、焊接及热处理等热加工工艺的质量。 用来评定材料的冷脆倾向(测定韧脆转变温度)。设计时要求机件的服役温度高于材料的韧脆转变温度。 3.冲击试验的应用 缺口冲击试验由于其本身反映一次或少数次大能量冲击破断抗力,因此对某些特殊服役条件下的零件,如弹壳、装甲板、石油射孔枪等,有一定的参考价值。 通过一次摆锤冲击试验测定的冲击吸收吸收能量K是一个由强度和塑性共同决定的综合性力学性能指标,不能直接用于零件和构件的设计计算,但它是一个重要参考,所以将材料的冲击韧性列为金属材料的常规力学性能,ReL(Rr0.2)、Rm、A、Z和K被称为金属材料常规力学性能的五大指标。 低温脆性 低温脆性——随温度降低,材料由韧性状态转变为脆性状态的现象 。 冷脆:材料因温度降低导致冲击韧性的急剧下降并引起脆性破坏的现象。 对压力容器、桥梁、汽车、船舶的影响较大。 冲击韧性与温度有密切的关系,温度降低,冲击韧性随之降低。当低于某一温度时材料的韧性急剧下降,材料将由韧性状态转变为脆性状态。这一温度称为转变温度( Tt )。 转变温度( Tt )越低,表明材料的低温韧性越好,对于在寒冷地区使用的材料要十分重要。 金属材料的成分对韧脆转变温度的影响很大,一般的碳素钢,其韧脆转变温度( Tt )大约为-20℃,某些合金钢的韧脆转变温度( Tt )可达-40℃以下。 TITANIC 4.提高冲击韧性的途径 冲击韧性是一个对材料组织结构相当敏感的量,所以提高材料的冲击韧性的途径有: ?改变材料的成分,如加入钒、钛、铝、氮等元素,通过细化晶粒来提高其韧性,尤其是低温韧性; ?提高材料的冶金质量,减少偏析、夹渣、 气泡等缺陷; 五、疲劳强度 1998年6月3日,德国发生了战后最惨重的一起铁路交通事故。一列高速列车脱轨,造成100多人遇难。 事故的原因已经查清,是因为一节车厢的车轮“内部疲劳断裂”引起的。首先是一个车轮的轮箍发生断裂,导致车轮脱轨,进而造成车厢横摆,此时列车正好过

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