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5.1 材料弹性变形
第五章 材料的变形和再结晶 ;纳米铜的室温超塑性; 金属的应力—应变曲线(F0不变)(拉伸试验) 金属在外力作用下一般经历弹性变形(elastic deformation)、塑性变形(plastic deformation)和断裂(fracture)三个阶段。 ①弹性变形 ②屈服变形 ③均匀塑性变形 ④局部塑性变形 ;1.工程应力一应变曲线 ;低碳钢σ—ε曲线的特点 ;(2)σeσσs 微量塑性变形开始阶段 σs:材料屈服极限,是开始发生塑性变形的最小应力。 σ0.2:材料屈服强度(yield strength),表示以材料产生0.2%残余变形的应力值为其屈服极限,又称条件屈服极限。主要用于无明显屈服的材料的屈服点。 σs、σ0.2表示材料对开始微量塑性变形的抗力。;(3)σsσσb 均匀塑性变形 ε↑、σ↑ σb:抗拉强度, 表示材料最大均匀塑性变形的抗力。;(4)σbσσk 不均匀塑性变形 σσb 试样开始发生不均匀??性变形并形成缩颈 σk:条件断裂强度。表示材料对塑性变形的极限抗力。 塑性断裂:产生一定量塑性变形后的断裂。 ;强度指标 ;塑性指标;2.真实应力—真实应变曲线 ;3. σ—ε曲线与s—e曲线区别 ;5.1.1 弹性变形的本质 弹性变形(elastic deformation)— 弹性变形的原因: 5.1.2 弹性变形的特征和弹性模量 弹性变形的特征: (1) 理想的弹性变形是可逆变形 (2)?在弹性变形范围内,应力和应变间服从虎克定律。 σ= Eε τ= Gγ G = E /[2(1-ν)] K = E /[3(1-2ν)] 式中τ、γ—分别为切应力、切应变,K—体弹性模量、v—泊松比 (3) 弹性变形量随材料的不同而异。 ;弹性模量(E) ;5.1.3 弹性的不完整性;1.包辛格(Baushinger)效应—弹性不完整性;2.弹性后效和弹性滞后;5.1.4 粘弹性;小 结;准解理
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