金屬材料的效能,金屬材料的主要效能有哪些?

2021-03-21 11:08:19 字數 5221 閱讀 6329

1樓:《草原的風

金屬材料的效能包括很多,可分為物理效能、化學效能、力學效能、工藝效能等,

1、物理效能:密度、外觀、導熱性能、光學效能、磁性能、電效能、超導效能、形狀記憶效能等,如電鍍金利用金的外觀、飛機用鋁合金利用密度、電熱器用銅製作利用導熱導電、永磁材料利用磁性能等等。

2、化學效能:耐熱性、耐蝕性、耐曬性、催化特性、感光特性等,不鏽鋼利用耐蝕性、高溫合金利用耐熱性等等。

3、力學效能:硬度、強度、塑性、韌性、衝擊、疲勞、彈性等等,如刀具利用硬度、結構材料利用強度、變形加工利用塑性、彈性材料利用彈性和疲勞效能、裝甲鋼利用衝擊效能等等。

4、工藝效能:工藝效能是指加工成為一定形狀的零件的難易程度。如鍛造效能、沖壓效能、鑄造效能、焊接性、熱處理效能等等,其中又可細分,如鑄造效能裡面有流動性、收縮性等,熱處理效能裡面有淬透性、淬硬性、氧化脫碳性、白點敏感性等等。

2樓:匿名使用者

金屬材料的使用效能 1. 密度(比重):材料單位體積所具有的質量,即密度=質量/體積,單位為g/cm3。

2. 力學效能: 金屬材料在外力作用下表現出來的各種特性,如彈性、塑性、韌性、強度 、硬度等。

3. 強度: 金屬材料在外力作用下抵抗變形和斷裂的能力。

屈服點、抗拉強度是極為重要 的強度指標,是金屬材料選用的重要依據。強度的大小用應力來表示,即用單位面積所能承 受的載荷(外力)來表示。 4.

屈服點: 金屬在拉力試驗過程中,載荷不再增加,而試樣仍繼續發生變形的現象,稱 為「屈服」。產生屈服現象時的應力,即開始產生塑性變形時的應力,稱為屈服點,用符號 σs表示,單位為mpa。

5. 抗拉強度: 金屬在拉力試驗時,拉斷前所能承受的最大應力,用符號σb表示,單位 為mpa。

6. 塑性: 金屬材料在外力作用下產生永久變形(去掉外力後不能恢復原狀的變形),但不 會被破壞的能力。

7. 伸長率: 金屬在拉力試驗時,試樣拉斷後,其標距部分所增加的長度與原始標距長度 的百分比,稱為伸長率。

用符號δ,%表示。伸長率反映了材料塑性的大小,伸長率越大, 材料的塑性越大。 8.

韌性: 金屬材料抵抗衝擊載荷的能力,稱為韌性,通常用衝擊吸收功或衝擊韌性值來 度量。 9.

衝擊吸收功: 試樣在衝擊載荷作用下,折斷時所吸收的功。用符號a?

k表示,單位為j 。 10. 硬度:

金屬材料的硬度,一般是指材料表面區域性區域抵抗變形或破裂的能力。根據試 驗方法和適用範圍的不同,可分為布氏硬度和洛氏硬度等多種。布氏硬度用符號hb表示:

洛 氏硬度用符號hra、hrb或hrc表示。

3樓:端木冰遙

包括很多,力學效能和耐蝕性最為普遍。另外還有磁性能,電效能等

4樓:匿名使用者

金屬的力學效能是指金屬材料抵抗各種外加載荷的能力,其中包括:彈性和剛度、強度、塑性、硬度、衝擊韌度、斷裂韌度及疲勞強度等,它們是衡量材料效能極其重要的

金屬材料的主要效能有哪些?

5樓:啞巴太陽陽

拉伸、屈服、伸長率、斷面收縮率、衝擊功 ,這些效能基本能夠滿足乙個金屬的機械應用了 ,如果涉及到疲勞和斷裂, 那就需要細化的金屬晶粒 ,這屬於微觀層面的。

金屬材料的效能一般可分為使用效能和工藝效能兩大類。使用效能是指材料在工作條件下所必須具備的效能,它包括物理效能、化學效能和力學效能。

物理效能是指金屬材料在各種物理條件任用下所表現出的效能。包括:密度、熔點、導熱性、導電性、熱膨脹性和磁性等。

化學效能是指金屬在室溫或高溫條件下抵抗外界介質化學侵蝕的能力。包括:耐蝕性和抗氧化性。

力學效能是金屬材料最主要的使用效能,所謂金屬力學效能是指金屬在力學作用下所顯示與彈性和非彈性反應相關或涉及應力—應變關係的效能。它包括:強度、塑性、硬度、韌性及疲勞強度等。

金屬材料的工藝效能直接影響零件加工後的工藝質量,是選材和制定零件加工工藝路線時必須考慮的因素之一。它包括鑄造效能、壓力加工效能、焊接效能、切削加工效能和熱處理效能等。

金屬材料常用的有哪些?主要效能有哪些?

金屬材料的力學效能包括哪些?

6樓:靠名真tm難起

1、強度是指金屬材料在靜荷作用下抵抗破壞(過量塑性變形或斷裂)的效能。由於載荷的作用方式有拉伸、壓縮、彎曲、剪下等形式,所以強度也分為抗拉強度、抗壓強度、抗彎強度、抗剪強度等。各種強度間常有一定的聯絡,使用中一般較多以抗拉強度作為最基本的強度指標。

2、塑性是指金屬材料在載荷作用下,產生塑性變形(永久變形)而不破壞的能力。

3、硬度是衡量金屬材料軟硬程度的指標。目前生產中測定硬度方法最常用的是壓入硬度法,它是用一定幾何形狀的壓頭在一定載荷下壓入被測試的金屬材料表面,根據被壓入程度來測定其硬度值。常用的方法有布氏硬度(hb)、洛氏硬度(hra、hrb、hrc)和維氏硬度(hv)等方法。

4、疲勞,前面所討論的強度、塑性、硬度都是金屬在靜載荷作用下的機械效能指標。實際上,許多機器零件都是在迴圈載荷下工作的,在這種條件下零件會產生疲勞。

5、衝擊韌性,以很大速度作用於機件上的載荷稱為衝擊載荷,金屬在衝擊載荷作用下抵抗破壞的能力叫做衝擊韌性。

7樓:慈千亦飛金

一:彈性指標

1.正彈性模量

2.切變彈性模量

3.比例極限

4.彈性極限

二:強度效能指標

1.強度極限

2.抗拉強度

3.抗彎強度

4.抗壓強度

5.抗剪強度

6.抗扭強度

7.屈服極限(或者稱屈服點)

8.屈服強度

9.持久強度

10.蠕變強度

三:硬度效能指標

1.洛氏硬度

2.維氏硬度

3.肖氏硬度

四:塑性指標

1:伸長率(延伸率)

2:斷面收縮率

五:韌性指標

1.衝擊韌性

2.衝擊吸收功

3.小能量多次衝擊力

六:疲勞效能指標

1.疲勞極限(或者稱疲勞強度)

七:斷裂韌度效能指標

1.平面應變斷裂韌度

2.條件斷裂韌度

8樓:

金屬材料的力學效能(也稱機械效能)是指金屬材料在受到外力時所表現出來的特性,主要包括強度塑性硬度衝擊韌性和抗疲勞性等

1)強度金屬材料在靜載荷作用下抵抗塑性變形或斷裂的能力,稱為強度強度的大小通過應力(n/mm2)的大小來表示強度可分為抗拉強度抗剪強度抗壓強度抗彎強度和抗扭強度5種其中抗拉強度為:

式中:fb———試樣拉斷前承受的最大載荷(n);

s0———試樣原始橫截面積(mm2)

2)塑性金屬材料的斷裂前發生塑性變形的能力,稱為塑性它常用金屬材料的伸長率δ和截面收縮率ψ來表示其公式為:

式中:l0———試樣原始標距(mm);

l1———試樣拉斷後的標距(mm);

s0———試樣原始橫截面積(mm2);

s1———試樣拉斷後頸縮處的最小橫截面積(mm2)

3)硬度金屬材料表面抵抗區域性變形,特別是塑性變形,壓痕的能力,稱為硬度金屬材料的硬度值越大,表示材料硬度越高通常表示硬度的指標有布氏硬度和洛氏硬度

4)衝擊韌性金屬材料表面抵抗衝擊載荷作用不破壞的能力,稱為韌性,其大小用衝擊韌度來衡量,符號為αk

5)疲勞強度許多機械零件,如軸齒輪軸承彈簧等,在工作過程中各點的應力隨時間作週期性變化,這種隨時間作週期性變化的應力稱為交變應力實驗表明:試樣承受的交變應力值越大,則斷裂時應力迴圈的次數越少;反之,就越多

9樓:流浪的靈魂雨

金屬的力學效能是指金屬材料抵抗各種外加載荷的能力,

其中包括:彈性和剛度、強度、塑性、硬度、衝擊韌度、斷裂韌度及疲勞強度等,它們是衡量材料效能極其重要的指標。

1、強度:材料在外力(載荷)作用下,抵抗變形和斷裂的能力。材料單位面積受載荷稱應力。

2、屈服點(бs):稱屈服強度,指材料在拉抻過程中,材料所受應力達到某一臨界值時,載荷不再增加變形卻繼續增加或產生0.2%l。時應力值,單位用牛頓/公釐2(n/mm2)表示。

3、抗拉強度(бb)也叫強度極限指材料在拉斷前承受最大應力值。單位用牛頓/公釐2(n/mm2)表示。如鋁鋰合金抗拉強度可達689.5mpa

4、延伸率(δ):材料在拉伸斷裂後,總伸長與原始標距長度的百分比。

工程上常將δ≥5%的材料稱為塑性材料,如常溫靜載的低碳鋼、鋁、銅等;而把δ≤5%的材料稱為脆性材料,如常溫靜載下的鑄鐵、玻璃、陶瓷等。

5、斷面收縮率(ψ)材料在拉伸斷裂後、斷面最大縮小面積與原斷面積百分比。

6、硬度:指材料抵抗其它更硬物壓力其表面的能力,常用硬度按其範圍測定分布氏硬度(hbs、hbw)和洛氏硬度(hka、hkb、hrc)。

7、衝擊韌性(ak):材料抵抗衝擊載荷的能力,單位為焦耳/厘公尺2(j/cm2)。

對低碳鋼拉伸的應力——應變曲線分析

1.彈性:εe=σe/e, 指標σe,e

2.剛性:△l=p·l/e·f 抵抗彈性變形的能力強度

3.強度:σs---屈服強度,σb---抗拉強度

4.韌性:衝擊吸收功ak

5.延展性:

①.延性:是指材料的結構、構件或構件的某個截面從屈服開始到達最大承載能力或到達以後而承載能力還沒有明顯下降期間的變形能力。

②.展性:指物體可以壓成薄片的性質。

6.疲勞強度:交變負荷σ-1<σs

7.硬度 hr、hv、hb

10樓:乙隻小可愛

金屬材料的力學性的話,包括他的實力啊,磁場啊,這些鴨子除了說就是一些是**中的力量吧。

常用的金屬材料效能

11樓:風的記憶

金屬材料的效能包括很多,可分為物理效能、化學效能、力學效能、工藝效能等,

1、物理效能:密度、外觀、導熱性能、光學效能、磁性能、電效能、超導效能、形狀記憶效能等,如電鍍金利用金的外觀、飛機用鋁合金利用密度、電熱器用銅製作利用導熱導電、永磁材料利用磁性能等等。

2、化學效能:耐熱性、耐蝕性、耐曬性、催化特性、感光特性等,不鏽鋼利用耐蝕性、高溫合金利用耐熱性等等。

3、力學效能:硬度、強度、塑性、韌性、衝擊、疲勞、彈性等等,如刀具利用硬度、結構材料利用強度、變形加工利用塑性、彈性材料利用彈性和疲勞效能、裝甲鋼利用衝擊效能等等。

4、工藝效能:工藝效能是指加工成為一定形狀的零件的難易程度。如鍛造效能、沖壓效能、鑄造效能、焊接性、熱處理效能等等,其中又可細分,如鑄造效能裡面有流動性、收縮性等,熱處理效能裡面有淬透性、淬硬性、氧化脫碳性、白點敏感性等等。

金屬材料的主要效能包括哪些金屬材料的主要效能有哪些?

金屬材料的 效能一般可分為使用效能和工藝效能兩大類。使用效能是指材料在工作條件下所必須具備的效能,它包括物理效能 化學效能和力學效能。物理效能是指金屬材料在各種物理條件任用下所表現出的效能。包括 密度 熔點 導熱性 導電性 熱膨脹性和磁性等。化學效能是指金屬在室溫或高溫條件下抵抗外界介質化學侵蝕的能...

如何提高金屬材料的耐磨性,如何提高金屬材料耐磨性?

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