钢铁材料的性能

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1、钢铁材料的性能1・物理性能名称代号单位说明1・1密度密度P3g/cnr材料单位体积的质量1.2热性能熔点T°C材料山固体状态转变为液体状态时的熔化温度比热容CJ/(m・K)单位质量的某种物质,在温度升高1°C时吸收的热量或温度降低1°C时所放出的热量热导率XW/(m・K)在单位时间内,当沿着热流方向的单位长度上温度降低1°C时,单位面积容许导过的热量线膨胀系数°110'6/K材料温度升高1°C所增加的长度与原来长度的比值耐热性材料在温度升高时保持其力学性能的能力导热系数k是表示材料进行热传递的能力;等

2、于在传统方向上单位温度梯度下通过单位横断面面积材料的热传递速率质量热容C是表示材料吸收热的能力的参数;等于单位质量(每千克)的物体其温度升高1K所需要的热量热扩散率a是表示在物体的温度场随时间变化时材料导热能力的参数热的放散率系数g是表示固态物体辐射热的能力1.3电性能电阻率pQ•mm2/m是表示物体导电性能的一个参数。它等于lm长,横截面积为lmn?的导线两端间的电阻。也可用1单位立方体的两平行端面间的电阻表示电阻温度系数a1/°C温度每升降rc,材料电阻率的改变量与原电阻率Z比电导率XS/m电阻率

3、的倒数叫导电率,在数值上它等于导体维持单位电位梯度时,流过单位面积的电流1.4磁性能磁导率H/m衡量磁性材料磁化难易程度,即导磁能力的性能指标等于磁性材料之磁感应强度(B)和磁场强度(H)的比值。磁性材料通常分为:软磁材料(U值其高,可达数万)和硬磁材料(》值在1左右)两大类磁感应强度BT特(斯拉)在磁介质中的磁化过程,可以看作在原先的磁场强度(H)上再加上一个由磁化强度(丿)所决定的,数最等于4只丿的新磁场,因而在磁介质屮的磁场B二H+4兀儿叫磁感应强度磁场强度HA/m导体中通过电流,其周围就产牛了

4、磁场。磁场对•原磁矩或电流产生作用力的大小为磁场强度的衣征2.力学性能名称代号单位说明2.1强度一在外力(载荷)作用下,抵抗变形和断裂的能力;材料单位面积受载荷称应力。极限强度材料抵抗外力破坏作用的最人能力抗拉强度ObMPa外力是拉力时的极限强度,即材料在拉断前承受最大应力值。抗压强度°beMPa外力是压力时的极限强度抗弯强度°bbMPa外力与材料轴线垂直,并在作用后使材料呈弯曲时的极限强度抗剪强度TMPa外力与材料轴线垂直,并对材料呈剪切作用时的极限强度抗扭强度TbMPa外力是扭转时的极限强度屈服点

5、OsMPa金属试样在拉伸过程中,负荷不再增加,而试样仍继续发生变形的现象称为“屈服”。发生屈服现象时的应力,称为屈服点或丿用服极限,是金属发生明显塑性变形的抗力。屈服强度°0。2MPa对某些屈服现象不明显的金属材料,测定屈服点比较困难,常把产生0.2%永久变形的应力定为屈服点,这称为屈服强度或条件屈服强度持久强度TMPa指金属材料在给定温度(T)下,经过规定时间((,h)发牛:断裂时,所承受的应力值蠕变强度To5MPa金属材料在给定温度(T)下和规定的试验吋间(t,h)内,使试样产生一定蠕变变形量(§

6、,%)的应力值2.2弹性一金属材料在外力作用下产牛变形,外力去消后乂恢复到原來形状和人小的一•种特性弹性极限MPa金属能保持弹性变形的最大能力比例极限°PMPa在弹性变形阶段,金属材料所受的和应变能保持正比的最人应力弹性模量EMPa金属在弹性范围内,外力和变形成比例地增长,既应力与应变成正比例关系时,这个比例系数就称为弹性模量2.3塑性一材料受丿J后产生永久变形而不破坏的能丿J伸长率(延伸率)6%金属受外力作用被拉断以后,在标距内总伸长长度同原来标距长度和比的百分数短试棒求得的伸长率%试棒的标距等于5

7、倍直径为短试棒t试棒求得的伸长率'10%试棒的标距等于10倍总径为长试棒断面收缩率F%金属受外力作用被拉断以后,其横截面的缩小最与原来横截面积相比的百分数2.4韧性一材料在冲击载荷作用下抵抗破坏的能力;是材料在破裂丽吸收能量和塑性变形的能力冲击吸收功(冲击功)AkuAkvJ一定形状和尺寸的试样在冲击负荷作川下斩断时所吸收的功冲击韧度(冲击值)aKuakv将冲击吸收功除以试样缺口底部处横截面积所得的商2.5疲劳一金属材料在受重复或交变作用时,虽其所受应力远小于抗拉强度,甚至小于弹性极限,经多次循环后,在

8、无显著外观变形情况下而会发生断裂,这种现彖称为疲劳疲劳极限°-iMpa金属材料在重复或交变应力作用下,经过周次W的应力循环仍不发生断裂吋所能承受的最大应力疲劳强度Mpa金属材料在重复或交变应力作用下,循环一定周次N后断裂时所能承受的最大应力2.6硬度一材料抵抗更硬物体压入其表面的能力;是表示材料抵制塑性变形的能力,通常用压痕来表示。名称换度符号测量范围压头类型总负荷/N应用举例布氏硬度HBSW450钢球为压头球径及材料预期硬度冇关退火、正火和调质的钢及冇

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