金属材料在高温条件下的力学性能.docx
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1、金属材料在高温条件下的力学性能目录1 .概述12 .材料的力学性能22.1.刚度22.2.强度32.3.塑性32.4.韧性42.5.硬度52.6.疲劳强度82.7.材料的性能102.7.1.物理性能102.7.2.化学性能102.7.3.工艺性能102.7.4.力学性能103 .金属材料在高温下性能的变化I14 .蠕变现象125 .蠕变断裂断口特征136 .性能指标及测定146.1.蠕变极限146.2.持久强度156.3.剩余应力166.4.高温力学性能的影响因素176.4.1.合金化学成分的影响176.4.2.冶炼工艺的影响176.4.3.热处理工艺的影响176.4.4,晶粒度的影响181
2、.概述高温下金属及合金中出现的扩散、回复、再结晶等现象,会使其组织发生变化。金属材料长时间暴露在高温下,也会使其性能受到破坏。在高压蒸汽锅炉、汽轮机、柴油机、航空发动机、化工设备中高温高压管道等设备中,很多机件长期在高温下服役。对于这类机件的材料,只考虑常温短时静载时的力学性能还不够。如化工设备中高温高压管道,虽然承受的应力小于该工作温度下材料的屈服强度,但在长期使用过程中会产生连续的塑性变形,使管径逐步增大,甚至会导致管道破裂。温度的“高”或“低”是相对该金属的熔点来讲的,一般采用约比温度TTm(Tm表示材料熔点),TTm0.40.5,则算是高温。民用机接近1500C,军用机在2000C左右
3、,航天器的局部工作温度可达25002 .材料的力学性能材料的力学性能是指材料在外力的作用下抵抗变形和断裂的宏观性能。主要指标有刚度、塑性、韧性、强度、硬度和疲劳强度。这些力学性能均需用标准试样在材料试验机上按照规定的试验方法和程序测定,并可同时测定材料的应力应变曲线。2.1.刚度刚度是指材料抵抗弹性变形的能力,刚度的大小一般用弹性模量E表示。弹性模量是指材料在弹性状态下的应力与应变的比值。S=-弹性模量E越大,其刚度越大。E主要取决于各种金属材料的本性,是一个对组织不敏感的力学性能指标。对钢进行热处理、微量合金化及塑性变形等,其弹性模量变化很小。机械零件大多都是在弹性状态下工作的,零件对刚度都
4、有一定的要求,一般不允许有过量的弹性变形,因为过量的弹性变形会使机器的精度下降。零件的刚度主要由材料的刚度决定,另外还与零件的形状、截面尺寸有关。2.2.强度强度是指材料在外力作用下抵抗塑性变形和断裂的能力。根据外力作用方式不同,材料会受到抗拉强度、抗压强度、抗剪强度、抗弯强度、冲击强度、疲劳强度、蠕变强度等。工程上常用的强度指标有弹性极限、屈服点(屈服强度)、抗拉强度等。(1)弹性极限。e是材料开始产生塑性变形时所承受的最大应力值。(2)屈服点。s是表示材料开始产生明显塑性变形的最小应力值。对于高碳淬火钢、铸铁等材料,在拉伸试验中没有明显的屈服现象,无法确定其屈服点。国家标准规定,一般以残余
5、伸长率为0.2%时对应的应力。0.2作为材料的屈服强度。(3)抗拉强度Ob是指材料在断裂前所承受的最大应力值。试样在拉伸过程中,达到最大载荷之前是均匀塑性变形,因此抗拉强度。b是塑性材料抵抗大量均匀塑性变形的能力。塑性材料的没有直接意义;铸铁等脆性材料在拉伸过程中一般不出现缩颈现象,抗拉强度。b就是材料的断裂强度,脆性材料制成的零件以。b确定其许用应力。2.3.塑性塑性是指材料在外力作用下产生永久变形而不被破坏的能力。主要指标是断后伸长率和断面收缩率。(1)断后伸长率是指拉断后标距的伸长量11-10与原始标距10的比值。5=-100%,o式中,11为试样拉断后标距的长度;10为试样的原始标距。
6、(2)断面收缩率是指试样拉断处横截面积的减小量S1-SO与原始横截面积SO的比值。11为试样拉断后断裂处的最小横截面积。5=当二当X1Oo%S。2.4.韧性韧性是指当承受应力时对折断的抵抗,其定义为材料在破裂前所能吸收的能量与体积的比值。韧性主要分为冲击韧性和断裂韧性。(1)冲击韧性是反映金属材料对外来冲击负荷的抵抗能力。冲击韧度指标的实际意义在于揭示材料的变脆倾向。把冲击吸收功值低的材料称为脆性材料,冲击吸收功值高的材料称为韧性材料。脆性材料在断裂前没有明显的塑性变形,断口较平直,呈晶状或瓷状,有金属光泽;而韧性材料在断裂前有明显的塑性变形,断口呈纤维状,无光泽。有些金属材料,如工程上用的中
7、低强度钢,当温度降低到某一程度时,会出现冲击吸收功明显下降的现象,这种现象称为冷脆现象。通过测定材料在不同温度下的冲击吸收功,就可测出某种材料冲击吸收功与温度的关系曲线。冲击吸收功随温度降低而减小,在某个温度区间,冲击吸收功发生急剧下降,试样断口由韧性断口过渡为脆性断口,这个温度区间就称为韧脆转变温度范围。冲击韧性是一个由强度和塑性共同决定的综合性力学性能指标。由于冲击吸收功对材料内部组织十分敏感,因此在生产、科研中得到广泛应用。通过测定冲击吸收功和对试样断口进行分析,能揭示材料的内部缺陷,如气泡、夹渣、偏析等冶金缺陷和过热、过烧、回火脆性等热加工缺陷。这些缺陷使材料的冲击吸收功明显下降,因此
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