工程材料力学性能

常用机械工程材料有哪些?主要有哪些物理及力学性能?工程材料一般可分为金属材料、陶瓷材料、高分子材料和复合材料等到几大类 。机械工程材料一直是以金属材料为主的 , 其中又以黑色金属为主 。金属材料的性能包括1.物理性能:密度;熔点;热膨胀性;磁性;热导性;电导性等 。2.化学性能:耐腐蚀性;抗氧化性 。3.机械性能:强度;硬度;塑性;韧性;疲劳强度 。4.工艺性能:铸造性能;锻压性能;焊接性能;切削加工性能。

工程材料有哪些物理性能和化学性能金属材料的性能一般可分为使用性能和工艺性能两大类 。
使用性能是指材料在工作条件下所必须具备的性能 , 它包括物理性能、化学性能和力学性能 。
物理性能是指金属材料在各种物理条件任用下所表现出的性能 。包括:密度、熔点、导热性、导电性、热膨胀性和磁性等 。
化学性能是指金属在室温或高温条件下抵抗外界介质化学侵蚀的能力 。包括:耐蚀性和抗氧化性 。
力学性能是金属材料最主要的使用性能,所谓金属力学性能是指金属在力学作用下所显示与弹性和非弹性反应相关或涉及应力—应变关系的性能 。它包括:强度、塑性、硬度、韧性及疲劳强度等 。
金属材料的工艺性能直接影响零件加工后的工艺质量,是选材和制定零件加工工艺路线时必须考虑的因素之一 。它包括铸造性能、压力加工性能、焊接性能、切削加工性能和热处理性能等 。

疲劳极限是材料的什么力学性能指标?在工程有什么使用价值疲劳极限,应力极限,强度极限等都是材料的力学性能指标 。疲劳极限,说白了其实就是应力作用次数的极限,一般都是循环应力 。
就其使用价值来说,最明显的就是计算零件(材料)的使用寿命 , 或者是校核零件的使用寿命 。在有循环应力作用时非常重要 。比如说,齿轮设计时就要计算或者校核其疲劳强度 。

关于工程材料力学性能的问题根据拉伸试验的最大力值带入相关标准的计算公式求得材料的抗拉强度、屈服、变形等等试验数据

采用的仪器设备通常为材料万能试验机 根据试验的材质与要求考虑液压万能试验机或电子万能试验机 。具体方法可以到我公司网站“相关下载”里面找相对应的标准 。

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机械工程材料知识点机械工程材料知识点
第一章金属材料的力学性能及其测定
金属材料的力学性能是指材料在外加载荷作用下所表现出来的性能 。任何机械零件或工具,在使用过程中,往往要受到各种形式外力的作用 。如起重机上的钢索,受到悬吊物拉力的作用;柴油机上的连杆,在传递动力时,不仅受到拉力的作用,而且还受到冲击力的作用;轴类零件要受到弯矩、扭力的作用等等 。这就要求金属材料必须具有一种承受机械载荷而不超过许可变形或不破坏的能力 。这种能力就是材料的力学性能 。
载荷分为静载荷(力的大小方向不变或变化很慢)和交变载荷(力的大小方向周期性变化)
金属表现来的诸如疲脑强度、强度、硬度、塑性和韧性等特征就是用来衡量金属材料材料在外力作用下表现出力学性能的指标 。1.1 强度强度是指金属材料在静载荷作用下抵抗变形和断裂的能力 。强度指标一般用单位面积所承受的载荷即力表示,符号为σ , 单位为MPa 。工程中常用的强度指标有(1)弹性极限(公式:)、(2)屈服点(公式:对于高碳钢、铸铁)和(3)抗拉强度(公式:) 。
屈服强度是指金属材料在外力作用下,产生屈服现象时的应1.1 拉伸曲线图力,或开始出现塑性变形时的最低应力值,用σs表示 。抗拉强度是指金属材料在拉力的作用下,被拉断前所能承受的最大应力值 , 用σb表示 。对于大多数机械零件 , 工作时不允许产生塑性变形,所以屈服强度是零件强度设计的依据;对于因断裂而失效的零件,而用抗拉强度作为其强度设计的依据

材料的常用力学性能指标是什么?材料的常用力学性能有哪些
材料的常用力学性能指标有哪些 
材料在一定温度条件和外力作用下,抵抗变形和断裂的能力称为材料的力学性能.锅炉、压力容器用材料的常规力学性能指标主要包括:强度、硬度、塑性和韧性等.
(1)强度 强度是指金属材料在外力作用下对变形或断裂的抗力.强度指标是设计中决定许用应力的重要依据,常用的强度指标有屈服强度σS或σ0.2和抗拉强度σb,高温下工作时,还要考虑蠕变极限σn和持久强度σD.
(2)塑性 塑性是指金属材料在断裂前发生塑性变形的能力.塑性指标包括:伸长率δ,即试样拉断后的相对伸长量;断面收缩率ψ,即试样拉断后,拉断处横截面积的相对缩小量;冷弯(角)α,即试件被弯曲到受拉面出现第一条裂纹时所测得的角度.
(3)韧性 韧性是指金属材料抵抗冲击负荷的能力.韧性常用冲击功Ak和冲击韧性值αk表示.Αk值或αk值除反映材料的抗冲击性能外,还对材料的一些缺陷很敏感,能灵敏地反映出材料品质、宏观缺陷和显微组织方面的微小变化.而且Ak对材料的脆性转化情况十分敏感,低温冲击试验能检验钢的冷脆性.
表示材料韧性的一个新的指标是断裂韧性δ,它是反映材料对裂纹扩展的抵抗能力.
(4)硬度 硬度是衡量材料软硬程度的一个性能指标.硬 度试验的方法较多,原理也不相同,测得的硬度值和含义也不完全一样.最常用的是静负荷压入法硬度试验,即布氏硬度(HB)、洛氏硬度(HRA、HRB、HRC)、维氏硬度(HV),其值表示材料表面抵抗坚硬物体压入的能力.而肖氏硬度

“材料的力学性能”是什么?其有哪些主要指标?什么叫材料的力学性能?有哪些主要指标?
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(1)强度强度是指金属材料在外力作用下对变形或断裂的抗力 。强度指标是设计中决定许用应力的重要依据,常用的强度指标有屈服强度σS或σ0.2和抗拉强度σb , 高温下工作时,还要考虑蠕变极限σn和持久强度σD 。
(2)塑性塑性是指金属材料在断裂前发生塑性变形的能力 。塑性指标包括:伸长率δ,即试样拉断后的相对伸长量;断面收缩率ψ,即试样拉断后,拉断处横截面积的相对缩小量;冷弯(角)α,即试件被弯曲到受拉面出现第一条裂纹时所测得的角度 。
(3)韧性韧性是指金属材料抵抗冲击负荷的能力 。韧性常用冲击功Ak和冲击韧性值αk表示 。Αk值或αk值除反映材料的抗冲击性能外,还对材料的一些缺陷很敏感,能灵敏地反映出材料品质、宏观缺陷和显微组织方面的微小变化 。而且Ak对材料的脆性转化情况十分敏感,低温冲击试验能检验钢的冷脆性 。
表示材料韧性的一个新的指标是断裂韧性

材料的常用力学性能指标有哪些材料的常用力学性能有哪些
材料的常用力学性能指标有哪些 
材料在一定温度条件和外力作用下,抵抗变形和断裂的能力称为材料的力学性能.锅炉、压力容器用材料的常规力学性能指标主要包括:强度、硬度、塑性和韧性等.
(1)强度 强度是指金属材料在外力作用下对变形或断裂的抗力.强度指标是设计中决定许用应力的重要依据,常用的强度指标有屈服强度σS或σ0.2和抗拉强度σb,高温下工作时,还要考虑蠕变极限σn和持久强度σD.
(2)塑性 塑性是指金属材料在断裂前发生塑性变形的能力.塑性指标包括:伸长率δ,即试样拉断后的相对伸长量;断面收缩率ψ,即试样拉断后,拉断处横截面积的相对缩小量;冷弯(角)α,即试件被弯曲到受拉面出现第一条裂纹时所测得的角度.
(3)韧性 韧性是指金属材料抵抗冲击负荷的能力.韧性常用冲击功Ak和冲击韧性值αk表示.Αk值或αk值除反映材料的抗冲击性能外,还对材料的一些缺陷很敏感,能灵敏地反映出材料品质、宏观缺陷和显微组织方面的微小变化.而且Ak对材料的脆性转化情况十分敏感,低温冲击试验能检验钢的冷脆性.
表示材料韧性的一个新的指标是断裂韧性δ,它是反映材料对裂纹扩展的抵抗能力.
(4)硬度 硬度是衡量材料软硬程度的一个性能指标.硬 度试验的方法较多,原理也不相同,测得的硬度值和含义也不完全一样.最常用的是静负荷压入法硬度试验,即布氏硬度(HB)、洛氏硬度(HRA、HRB、HRC)、维氏硬度(HV),其值表示材料表面抵抗坚硬物体压入的能力.而肖氏硬度

什么是材料的力学性能?力学性能主要包括哪些指标?它们各自的代表符号是什么?材料的力学性能是指材料在不同环境(温度、介质、湿度)下,承受各种外加载荷(拉伸、压缩、弯曲、扭转、冲击、交变应力等)时所表现出的力学特征。
一般来说金属的力学性能分为十种:

1.脆性 脆性是指材料在损坏之前没有发生塑性变形的一种特性 。它与韧性和塑性相反 。脆性材料没有屈服点,有断裂强度和极限强度,并且二者几乎一样 。铸铁、陶瓷、混凝土及石头都是脆性材料 。与其他许多工程材料相比,脆性材料在拉伸方面的性能较弱,对脆性材料通常采用压缩试验进行评定 。

2.强度:金属材料在静载荷作用下抵抗永久变形或断裂的能力.同时,它也可以定义为比例极限、屈服强度、断裂强度或极限强度 。没有一个确切的单一参数能够准确定义这个特性 。因为金属的行为随着应力种类的变化和它应用形式的变化而变化 。强度一般通过拉伸试验来得到 。
3.塑性:金属材料在载荷作用下产生永久变形而不破坏的能力.塑性变形发生在金属材料承受的应力超过弹性极限并且载荷去除之后,此时材料保留了一部分或全部载荷时的变形 。塑性测试方法有三种:压缩法、旋转扭力法、压出法 。压缩法常用的是威廉氏法和华莱氏法两种 。塑性指标可通过塑性测定仪测出 。
4.硬度:金属材料表面抵抗比他更硬的物体压入的能力
。硬度可以用硬度仪进行测定 。常见的硬度有布氏硬度、洛氏硬度、维氏硬度、肖氏硬度、里氏硬度等等 。
5.韧性:金属材料抵抗冲击载荷而不被破坏的能力. 韧性是指金属材料在拉应力的作用下,在发生断裂前有一定塑性变形的特性 。金、铝、铜是韧性材料 , 它们很容易被拉成导线 。韧性指标一般用冲击试验机通过冲击试验确定 。

6.疲劳强度:材料零件和结构零件对疲劳破坏的抗力
。疲劳强度一般通过在疲劳试验机上进行的疲劳试验获得 。
7.弹性 弹性是指金属材料在外力消失时,能使材料恢复原先尺寸的一种特性 。钢材在到达弹性极限前是弹性的 。弹性指标可通过拉伸试验测得 。

8.延展性 延展性是指材料在拉应力或压应力的作用下,材料断裂前承受一定塑性变形的特性 。塑性材料一般使用轧制和锻造工艺 。钢材既是塑性的也是具有延展性的 。
延展性也可通过拉伸试验中的延伸率获得 。
9. 刚性 刚性是金属材料承受较高应力而没有发生很大应变的特性 。刚性的大小通过测量材料的弹性模量E来评价 。

10.屈服点或屈服应力 屈服点或屈服应力是金属的应力水平,用MPa度量 。在屈服点以上,当外来载荷撤除后 , 金属的变形仍然存在,金属材料发生了塑性变形 。屈服点和屈服强度都可通过拉伸试验获得 。

材料力学性能有哪些?强度
屈服强度Rp0.2MPa
抗拉强度Rm(旧σb)MPa
※ksi是kips per squar inch(千磅力每平方英寸)的缩写 。
1ksi=1000 lbf/in^2=6894.76 kPa=6.89476 MPa

塑性
断后伸长率 A %
断面收缩率 φ %

硬度
布氏硬度HBW
洛氏硬度HRA HRB HRC

韧性(缺口敏感性)
冲击功 Ak J

疲劳强度

力学性能包括什么?材料的力学性能是指材料在不同环境(温度、介质、湿度)下,承受各种外加载荷(拉伸、压缩、弯曲、扭转、冲击、交变应力等)时所表现出的力学特征。
一般来说金属的力学性能分为十种:
1.脆性 脆性是指材料在损坏之前没有发生塑性变形的一种特性 。它与韧性和塑性相反 。脆性材料没有屈服点,有断裂强度和极限强度,并且二者几乎一样 。铸铁、陶瓷、混凝土及石头都是脆性材料 。与其他许多工程材料相比,脆性材料在拉伸方面的性能较弱,对脆性材料通常采用压缩试验进行评定 。
2.强度:金属材料在静载荷作用下抵抗永久变形或断裂的能力.同时,它也可以定义为比例极限、屈服强度、断裂强度或极限强度 。没有一个确切的单一参数能够准确定义这个特性 。因为金属的行为随着应力种类的变化和它应用形式的变化而变化 。强度是一个很常用的术语 。
3.塑性:金属材料在载荷作用下产生永久变形而不破坏的能力.塑性变形发生在金属材料承受的应力超过弹性极限并且载荷去除之后,此时材料保留了一部分或全部载荷时的变形.
4.硬度:金属材料表面抵抗比他更硬的物体压入的能力
5.韧性:金属材料抵抗冲击载荷而不被破坏的能力. 韧性是指金属材料在拉应力的作用下,在发生断裂前有一定塑性变形的特性 。金、铝、铜是韧性材料,它们很容易被拉成导线 。
6.疲劳强度:材料零件和结构零件对疲劳破坏的抗力
7.弹性 弹性是指金属材料在外力消失时,能使材料恢复原先尺寸的一种特性 。钢材在到达弹性极限前是弹性的 。
8.延展性 延展性是指材料在拉应力或压应力的作用下,材料断裂前承受一定塑性变形的特性 。塑性材料一般使用轧制和锻造工艺 。钢材既是塑性的也是具有延展性的 。
9. 刚性 刚性是金属材料承受较高应力而没有发生很大应变的特性 。刚性的大小通过测量材料的弹性模量E来评价 。
10.屈服点或屈服应力 屈服点或屈服应力是金属的应力水平,用MPa度量 。在屈服点以上,当外来载荷撤除后,金属的变形仍然存在,金属材料发生了塑性变形 。

工程材料力学性能平面应变和平面应力有什么用工程材料力学性能平面应变和平面应力反映物体局部变形和相互作用的大小和分布 , 用于研究工程材料局部的力学行为 。

金属材料的力学性能有哪些,分别用什么符号表示 , 它们在工程上的意义是什么σs 屈服强度、σb 抗拉强度、δ 伸长率、ψ 断面收缩率、ak 冲击韧性、HR 洛氏硬度、HV 维氏硬度、HBS 布氏硬度.
主要反映材料在受力后表现出的能力,比如强度,反映材料抵抗破坏的能力,强度越高,越结实.材料的力学性能很重要,除一些特殊性能要求的材料以外,在材料选用上主要考虑力学性能.

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材料力学性能主要表征有哪些标主要包括:强度、硬度、塑性和韧性等 。(1)强度 强度是指金属材料在外力作用下对变形或断裂的抗力 。强度指标是设计中决定许用应力的重要依据,常用的强度指标有屈服强度σS或σ0.2和抗拉强度σb,高温下工作时 , 还要考虑蠕变极限σn和持久强度σD 。(2)塑性 塑性是指金属材料在断裂前发生塑性变形的能力 。塑性指标包括:伸长率δ , 即试样拉断后的相对伸长量;断面收缩率ψ , 即试样拉断后 , 拉断处横截面积的相对缩小量;冷弯(角)α,即试件被弯曲到受拉面出现第一条裂纹时所测得的角度 。(3)韧性 韧性是指金属材料抵抗冲击负荷的能力 。韧性常用冲击功Ak和冲击韧性值αk表示 。Αk值或αk值除反映材料的抗冲击性能外,还对材料的一些缺陷很敏感,能灵敏地反映出材料品质、宏观缺陷和显微组织方面的微小变化 。而且Ak对材料的脆性转化情况十分敏感,低温冲击试验能检验钢的冷脆性 。表示材料韧性的一个新的指标是断裂韧性δ,它是反映材料对裂纹扩展的抵抗能力 。(4)硬度 硬度是衡量材料软硬程度的一个性能指标 。硬 度试验的方法较多,原理也不相同,测得的硬度值和含义也不完全一样 。最常用的是静负荷压入法硬度试验,即布氏硬度(HB)、洛氏硬度(HRA、HRB、HRC)、维氏硬度(HV) , 其值表示材料表面抵抗坚硬物体压入的能力 。而肖氏硬度(HS)则属于回跳法硬度试验 , 其值代表金属弹性变形功的大小 。因此,硬度不是一个单纯的物理量,而是反映材料的弹性、塑性、强度和韧性等的一种综合性能指标 。

材料力学中,材料的基本特性参数有哪些通常所指的金属材料的性能包括以下两个方面:
1.使用性能级为了保证机械零件、设备、结构件等能正常工作 , 材料所应具备的性能主要有力学性能(强度、硬度、刚度、塑性、韧性等)、物理性能(密度、熔点、导热性、热膨胀性等),化学性能(耐蚀性、热稳定性等) 。使用性能决定了材料的应用范围,使用安全可靠性和使用寿命

材料力学主要研究材料的
(1)强度
(2)刚度
(3)稳定性
研究的参数包括
强度 。(屈服强度 , 抗拉强度,抗弯强度 , 抗剪强度),如钢材Q235,屈服强度为235MPa
塑性 。一般用伸长率或断面收缩率表示 。如Q235伸长率为δ5=21-26
硬度 。包括划痕硬度,压入硬度回跳硬度,如布氏硬度、维氏硬度、洛氏硬度、里氏硬度等等 。
冲击韧性 。冲击功ak

力学性能主要包括哪些指标

工程材料力学性能

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包括:弹性指标、硬度指标、强度指标、塑性指标、韧性指标、疲劳性能、断裂韧度 。一、弹性指标1、正弹性模量定义为理想材料有小形变时应力与相应的应变之比 。E以单位面积上承受的力表示,单位为达因每平方厘米 。模量的性质依赖于形变的性质 。剪切形变时的模量称为剪切模量,用G表示;压缩形变时的模量称为压缩模量,用K表示;模量的倒数称为柔量,用J表示 。2、切变弹性模量切变弹性模量G,材料的基本物理特性参数之一,与杨氏(压缩、拉伸)弹性模量E、泊桑比ν 并列为材料的三项基本物理特性参数 , 在材料力学、弹性力学中有广泛的应用 。3、比例极限材料在弹性阶段分成线弹性和非线弹性两个部分,线弹性阶段材料的应力与变形完全为直线关系,其应力最高点为比例极限,符号:σP 。4、弹性极限材料受外力作用,在一定限度内,消除外力 , 仍能恢复原状,称为该材料弹性形变阶段 。弹性极限即该材料保持弹性形变不产生永久形变时,所能承受的最大的应力,用σe 表示 , 单位为MPa( 或N/mm² ) 。大多数金属零件可以通过热处理来提高其弹性极限 。二、强度性能指标1、强度极限物体在外力作用下发生破坏时出现的最大应力,也可称为破坏强度或破坏应力 。一般用标称应力来表示 。根据应力种类的不同,可分为拉伸强度(σt)、压缩强度(σc)、剪切强度(σs)等 。符号为σb,单位为MPa( 或N/mm² ) 。2、抗拉强度试样在拉伸过程中,材料经过屈服阶段后进入强化阶段,随着横向截面尺寸明显缩小在拉断时所承受的最大力 (Fb),除以试样原横截面积 (So) 所得的应力 (σ),称为抗拉强度或者强度极限 (σb),单位为N/mm² (MPa) 。它表示金属材料在拉力作用下抵抗破坏的最大能力 。3、抗弯强度指的是材料抵抗弯曲不断裂的能力 。弯曲试验中测定材料的抗弯强度一般指试样破坏时拉伸侧表面的最大正应力 。在实验室中,对材料的抗弯强度进行测试一般采用三点抗弯法和四点抗弯法 。其中四点测试要两个加载力,比较复杂;三点测试最常用 。4、抗压强度抗压强度代号σbc,指外力是压力时的强度极限 。5、抗剪强度代号σc,指外力与材料轴线垂直 , 并对材料呈剪切作用时的强度极限 。耐火材料中炮泥的抗剪强度称为蚀亚值 , 单位MPa 。有专用的炮泥蚀亚值测试仪 。6、抗扭强度用圆柱形材料试件作抗扭实验可求得扭矩和扭角的关系,相应最大扭矩的最大剪断应力叫抗扭强度 。扭矩在物理学中就是力矩的大小 , 等于力和力臂的乘积 , 国际单位是牛米N·m 。7、屈服极限(或者称屈服点)试样在拉伸时 , 当应力超过弹性极限 , 即使应力不再增加 , 而试样仍继续发生明显的塑性变形,称此现象为屈服,而产生屈服现象时的最小应力值即为屈服点 。8、屈服强度金属材料发生屈服现象时的屈服极限,即抵抗微量塑性变形的应力 。对于无明显屈服的金属材料,规定以产生0.2%残余变形的应力值为其屈服极限,称为条件屈服极限或屈服强度 。9、持久强度在给定的温度下和规定时间内,试样发生断裂的应力值 , 用符号σ(T,t) 表示 。其中σ 表示应力,单位为MPa;T 为温度,单位为℃;t 为时间 , 单位为h 。三、硬度性能指标1、洛氏硬度将压头(金刚石圆锥,钢球或者硬质合金球)按两个步骤(初实验力和主实验力)压入试样表面,经规定保持时间卸除主实验力 , 测量在初实验力下的残余痕深度h 。洛氏硬度没有单位,是一个无纲量的力学性能指标 , 其最常用的硬度标尺有A、B、C三种,通常记作HRA、HRB、HRC,其表示方法为硬度数据+硬度符号,如50HRC 。2、维氏硬度将相对面夹角为136°的正四棱锥金刚石压头以一定的载荷压入试样表面,并保持一定的时间后卸除试验力,所使用的载荷与试样表面上形成的压痕的面积之比 。报告维氏硬度值的标准格式为xHVy 。例如185HV5中,185是维氏硬度值,5指的是测量所用的负荷值(单位:千克力) 。3、肖氏硬度根据规定形状的压针在标准弹簧压力作用下 , 于规定时间内压入试样的深度转换成的硬度值,代号为HS 。四、塑性指标1、伸长率(延伸率)指在拉力作用下,密封材料硬化体的伸长量占原来长度的百分率 (%) 。弹性恢复率是指:密封材料硬化体产生的变形能否完全恢复的程度 (%) 。伸长率越大,且弹性恢复率越大,表明密封材料的变形适应性越好 。代号:δ,单位:% 。2、断面收缩率材料受拉力断裂时断面缩小,断面缩小的面积与原面积之比值叫断面收缩率,老标准JB/T 6396-1992 中用ψ 表示,新标准JB/T 6396-2006 中用Z 表示,单位为% 。五、韧性指标1、冲击韧性反映金属材料对外来冲击负荷的抵抗能力 , 一般由冲击韧性值 (ak) 和冲击功 (Ak) 表示 , 其单位分别为J/cm²和J(焦耳) 。冲击韧性或冲击功试验(简称冲击试验),因试验温度不同而分为常温、低温和高温冲击试验三种;若按试样缺口形状又可分为"V"形缺口和"U"形缺口冲击试验两种 。2、冲击吸收功指规定形状和尺寸的试样,在冲击试验力一次作用下折断时所吸收的功 。3、小能量多次冲击力六、疲劳性能指标疲劳极限(或者称疲劳强度)疲劳极限是材料学里的一个及重要的物理量,表现一种材料对周期应力的承受能力 。在疲劳试验中,应力交变循环大至无限次,而试样仍不破损时的最大应力叫疲劳极限 。七、断裂韧度性能在弹塑性条件下,当应力场强度因子增大到某一临界值,裂纹便失稳扩展而导致材料断裂,这个临界或失稳扩展的应力场强度因子即断裂韧度 。它反映了材料抵抗裂纹失稳扩展即抵抗脆断的能力 。参考资料来源:百度百科-力学性能
力学性能有哪些一般来说金属的力学性能分为十种:
1.脆性 脆性是指材料在损坏之前没有发生塑性变形的一种特性 。它与韧性和塑性相反 。脆性材料没有屈服点 , 有断裂强度和极限强度,并且二者几乎一样 。铸铁、陶瓷、混凝土及石头都是脆性材料 。与其他许多工程材料相比,脆性材料在拉伸方面的性能较弱,对脆性材料通常采用压缩试验进行评定 。
2.强度:金属材料在静载荷作用下抵抗永久变形或断裂的能力.同时,它也可以定义为比例极限、屈服强度、断裂强度或极限强度 。没有一个确切的单一参数能够准确定义这个特性 。因为金属的行为随着应力种类的变化和它应用形式的变化而变化 。强度是一个很常用的术语 。
3.塑性:金属材料在载荷作用下产生永久变形而不破坏的能力.塑性变形发生在金属材料承受的应力超过弹性极限并且载荷去除之后,此时材料保留了一部分或全部载荷时的变形.
4.硬度:金属材料表面抵抗比他更硬的物体压入的能力
5.韧性:金属材料抵抗冲击载荷而不被破坏的能力. 韧性是指金属材料在拉应力的作用下,在发生断裂前有一定塑性变形的特性 。金、铝、铜是韧性材料 , 它们很容易被拉成导线 。
6.疲劳强度:材料零件和结构零件对疲劳破坏的抗力
7.弹性 弹性是指金属材料在外力消失时,能使材料恢复原先尺寸的一种特性 。钢材在到达弹性极限前是弹性的 。
8.延展性 延展性是指材料在拉应力或压应力的作用下 , 材料断裂前承受一定塑性变形的特性 。塑性材料一般使用轧制和锻造工艺 。钢材既是塑性的也是具有延展性的 。
9. 刚性 刚性是金属材料承受较高应力而没有发生很大应变的特性 。刚性的大小通过测量材料的弹性模量E来评价 。
10.屈服点或屈服应力 屈服点或屈服应力是金属的应力水平,用MPa度量 。在屈服点以上,当外来载荷撤除后,金属的变形仍然存在,金属材料发生了塑性变形 。


什么是力学性能?都包括哪些性能?【工程材料力学性能】应该是材料的力学性能或机械性能 。基本的力学性能是指材料的单向拉伸和压缩性能,包括材料的屈服极限、强度极限、杨氏模量、泊松比、延伸率等的材料常数 。当然还有其它的一些力学性能,如疲劳方面的材料的持久极限、冲击韧度等 。

力学性能主要包括哪些指标?材料的力学性能主要包括:抗拉强度、延伸率、硬度、抗压强度等

金属材料的工艺性能有哪些
工程材料力学性能

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金属材料的工艺性能有:铸造性能、 锻造性、 焊接性、切削加工性能、 热处理工艺性能1、 铸造性能:金属材料铸造成形获得优良铸件的能力称为铸造性能,用流动性、收缩性和偏析来衡量 。被铸物质多为原为固态,但加热至液态的金属,如铜、铁、锡等 , 铸模的材料可以是沙,金属甚至陶瓷 。南关菜市场东头前两年有两个人把大量的铝易拉罐盒熔化后倒进模子里铸成大大小小的铝锅、铝盆等.2、 锻造性:工业革命前锻造是普遍的金属加工工艺 , 马蹄铁、冷兵器、铠甲均由各国的铁匠手锻造 , 金银首饰加工、金属包装材料是锻造与冲压的总和 。金属材料用锻压加工方法成形的适应能力称锻造性 。锻造性主要取决于金属材料的塑性和变形抗力 。塑性越好,变形抗力越?。?金属的锻造性能越好 。高碳钢不易锻造,高速钢更难 。3、 焊接性:金属材料对焊接加工的适应性成为焊接性 。也就是在一定的焊接工艺条件下,获得优质焊接接头的难易程度 。钢材的含碳量高低是焊接性能好坏的主要因素,含碳量和合金元素含量越高,焊接性能越差 。4、切削加工性能:切削加工性能一般用切削后的表面质量(用表面粗糙程度高低衡量)和道具寿命来表示 。金属材料具有适当的硬度和足够的脆性时切削性良好 。改变钢的化学成分(如加入少量铅、磷等元素)和进行适当的热处理(如低碳钢进行正火,高碳钢进行球化退火)可以提高刚的切削加工性能 。5、 热处理工艺性能:钢的热处理工艺性能主要考虑其淬透性,即钢接受淬火的能力 。,含锰、铬、镍等元素的合金钢淬透性比较好 , 碳钢的淬透性较差 。铝合金的热处理要求较严,铜合金只有几种可以熔热处理强化 。三国时诸葛亮带兵打仗,请当时的著名工匠蒲元为他造了3000把钢刀,蒲元用了的热处理工艺,经过千锤百炼 , 使钢刀削铁如泥,从而大败敌军 。
工程材料的力学性能主要有哪些?工程材料在各种不同形式的载荷作用下所表现出来的特性叫力学性能 , 力学性能的主要指标有强度、塑性、硬度、冲击韧度和疲劳强度等

什么是材料的使用性能和工艺性能?材料的使用性能是指产品在一定条件下,实现预定目的或者规定用途的能力 。任何产品都具有其特定的使用目的或者用途 。
工艺性能包括五大方面:
铸造性能:浇注时,液体能充满铸型并得到优质铸件的能力 。
锻造性能:材料进行压力加工的性能 。
焊接性能:材料进行焊接及保证焊缝质量的能力 。
切削性能:进行机械加工的能力 。
成型性能:拉、压、拔、冲等
另包括:可锻性,冲切性,顶锻性 , 冷弯性,热处理工艺性 。

金属材料的工艺性能都有哪些?如何来衡量 。金属材料的性能一般分为工艺性能和使用性能两类.所谓工艺性能是指机械零件在加工制造过程中,金属材料在所定的冷,热加工条件下表现出来的性能.金属材料 工艺性能的好坏,决定了它在制造过程中加工成形的适应能力.由于加工条件不同,要求的工艺性能也就不同,如铸造性能,可焊性,可锻性,
热处理性能,切削加 工性等.所谓使用性能是指机械零件在使用条件下,金属材料表现出来的性能,它包括机械性能,物理性能,化学性能等.金属材料使用性能的好坏,决定了它的使 用范围与使用寿命.
在机械制造业中,一般机械零件都是在常温,常压和非强烈腐蚀性介质中使用的,且在使用过程中各机械零件都将承受不同载荷的作用.金属材料在载荷作用下抵抗破坏的性能,称为机械性能(或称为力学性能).