材料复习题( X页).doc

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1、韧脆转变:材料力学性能从韧性状态转变到脆性状态的现象(冲击吸收功明显下降,断裂机理由微孔聚集型转变微穿晶断裂,断口特征由纤维状转变为结晶状)。包申格效应:指原先经过少量W?性变形,卸载后同向加载,弹性极限(0P)或屈服强度(OS)增加;反向加载时弹性极限WP)或屈服强度OS)降低的现象缺口效应:试样中“缺口”的存在,使得试样的应力状态发生变化,从而影响材料的力学性能的现象。a=厂max=56^max2("—心+①))M力状态软化系数:为了表示应力状态对材料敎性变形的影响,引入了应力状态柔度系数a,它的定义为:应力状态柔度系数a,表征应力状

2、态的软硬。表示材料塑性变形的难易程度。冲击韧度:材料在冲击载荷作用下吸收舉性变形功和断裂功的大小,也即冲击吸收功Ak。低温脆性:在试验温度低于某一温度tk时,会由韧性状态转变未脆性状态,冲击吸收功明显下降,断裂机理由微孔聚集型转变微穿晶断裂,断口特征由纤维状转变为结晶状,这就是低温脆性。应力强度因子K1是描写裂纹尖端应力场强弱程度的复合力学参量,可将它看作推动裂纹扩展的动力。对于受载的裂纹体,当K1增大到某一临界值时,裂纹尖端足够大的范围内应力达到了材料的断裂强度,裂纹便失稳扩展而导致断裂。这一临界值便称为断裂韧度Kc或Klco金属的疲劳

3、:金属在变动应力和应变长期作用下,由于积累损伤而引起的断裂现象(即使所受的应力低于屈服强度,也会发生断裂)。疲劳条带:在疲劳断口的显微形貌上,呈现弯曲并相互平行的沟槽花样,称为疲劳条带。疲劳寿命:在疲劳(断裂)过程中,由疲劳裂纹萌生期和裂纹亚稳定扩展期的时间段(或循环周次)组成时间段(或循环周次)即是疲劳寿命。M力腐蚀:金属在拉应力和化学介质的共同作用下引起的脆性断裂叫应力腐蚀。氢蚀:氢与金属屮的第二相作用生成高压气体,使机体金属晶界结合力减小而最终断裂的现象。白点:在熔炼时,若钢屮含有过量的氢,且未能扩散逸出,这在冷却时聚集到缺陷处,形

4、成氢气。在该处内压力很大,足以将金属局部撕裂,形成微裂纹。这种微裂纹的断面呈银白色圆或椭圆,故称为门点。氢化物致脆:第四、五副族金属易与氢形成脆性氢化物,使金属脆化的现象。氢致延滞断裂:高强度钢屮固溶一定量的氢,在低于屈服强度的应力持续作用下,经过一段孕育期后,金属内部形成裂纹,发生断裂。磨损:机件表面相互接触并产生相对运动,表面逐渐有微小颗粒分离出来形成磨屑,使表面材料逐渐损失、造成表面损伤的现象。接触疲劳:两接触面做滚动或滚动加滑动摩擦时,在交变接触压应力长期作用下,材料表血因疲劳损伤,导致局部区域产生小片金属剥落而使材料损失的现象。

5、o6°°ixio'5=6OMPa表示温度为600°C,稳定嬌变速率为lX10°%/h的蠕变极限为60MPaoo5001/105=100MPa,表示材料在500°C,10‘h后总的生产率位1%的螞变极限为lOOMPa。二填空2、对于材料的静拉仲实验,在整个拉伸过程小的变形分为弹性变形、塑性变形和___断裂三个阶段,塑性变形乂可分为___屈服、均匀刼也变形亓]__不均匀集屮報性变形三个阶段。4、根据外加应力的类型及其与裂纹扩展面的取向关系,裂纹扩展的基本方式有___张开型(I型)裂纹扩展、滑开型(II型)裂纹扩展和撕开型(III型)裂纹扩魚三

6、类。断裂韧度,它反映了材料抵抗裂纹失稳扩展即抵抗脆断的能力金属机件或构件在变动载荷和应变长期作用下,由于累积损伤而引起的断裂现象称为疲劳。典型的疲劳断口按照断裂过程可分为三个区域,疲劳源、疲劳区和瞬断区疲劳应力和疲劳寿命Z间的关系曲线统称疲劳曲线(S—N曲线),分两种:有水平线段的疲劳曲线和尢水平线段的疲劳曲线。对于对称应力循环:r=-l,则疲劳极限用。・1表示金属材料抵抗疲劳过载损伤的能力,用过载损伤界或过载损伤区表示疲劳裂纹不扩展的Ak临界值,称为疲劳裂纹扩展门槛值常用标准试样的冲击吸收功Ak表示体心立方金属及合金、某些密排六方金属及

7、合金,尤其是工程上常用的屮、低强度结构钢,当试验温度低于某一温度tk时,材料由韧性状态变为脆性状态,冲击吸收功明显下降,断裂机理由微孔聚集型变为穿晶解理型,断口特征由纤维状变为结晶状,这即低温脆性,转变温度tk称为韧脆转变温度,亦称冷脆转变温度。判断题杂质元素S、P、As、Sn、Sb等使钢的韧性下降普通屮、低强度钢的基体是体心立方点阵的铁素体,祁有明显的低温脆性。正火组织因碳化物为片状,其疲劳强度故低;淬火

8、川火组织因碳化物为粒状,其疲劳强度比正火咼。KISCC——在特定的化学介质中不发生应力腐蚀断裂的最大应力场强度因了,称为应力腐蚀临界

9、应力场强度因了(或称应力腐蚀门槛值)。根据金属和合金的种类及介质不同,SCC可以是沿晶的或穿晶的,碳钢和锯不锈钢多为沿晶奥氏体不锈钢多为穿晶铝、钛、線也多为沿晶但也有例外的。(2)裂纹扩展的宋

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