材料力學性能 復合材料力學性能


材料力學性能 復合材料力學性能

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1、材料力學性能對于韌性材料,有彈性和塑性兩個階段 。
2、彈性階段的力學性能有:①比例極限 。
3、應力與應變保持成正比關系的應力最高限 。
4、當應力小于或等于比例極限時,應力與應變滿足胡克定律,即應力與應變成正比 。
5、②彈性極限 。
6、彈性階段的應力最高限 。
7、在彈性階段內,載荷除去后,變形全部消失 。
8、這一階段內的變形稱為彈性變形 。
9、絕大多數工程材料的比例極限與彈性極限極為接近,因而可近似認為在全部彈性階段內應力和應變均滿足胡克定律 。
10、③彈性模量 。
11、彈性階段內,法應力與線應變的比例常數(E) 。
12、④剪切彈性模量 。
13、彈性階段內,剪應力與剪應變的比例常數(G) 。
14、⑤泊松比 。
15、垂直于加載方向的線應變與沿加載方向線應變之比(ν) 。
16、上述3種彈性常數之間滿足G=E/2(1+v) 。
17、塑性階段的力學性能有:①屈服強度 。
18、材料發生屈服時的應力值 。
19、又稱屈服極限 。
20、屈服時應力不增加但應變會繼續增加 。
21、②條件屈服強度 。
22、某些無明顯屈服階段的材料,規定產生一定塑性應變量(例如0.2%)時的應力值,作為條件屈服強度 。
23、應力超過屈服強度后再卸載,彈性變形將全部消失,但仍殘留部分不可消失的變形,稱為永久變形或塑性變形 。
24、③強化與強度極限 。
25、應力超過屈服強度后,材料由于塑性變形而產生應變強化 , 即增加應變需繼續增加應力 。
26、這一階段稱為應變強化階段 。
27、強化階段的應力最高限,即為強度極限 。
28、應力達到強度極限后,試樣會產生局部收縮變形,稱為頸縮 。
29、④延伸率(δ)與截面收縮率(ψ) 。
30、試樣拉斷后長度與橫截面積的改變量與加載前比值的百分數,即δ=(lb-l0)/l0×100%,ψ=(A0-Ab)/A0×100% 。
31、式中l0、A0分別為試樣的標距和標距內的面積;lb、Ab分別為拉斷后的標距長度和斷口處的最小橫截面積 。
32、對于脆性材料(δ≤5%),沒有明顯的屈服與塑性變形階段,試樣在變形很小時即被拉斷,這時的應力值稱為強度極限 。
33、某些脆性材料的應力-應變曲線上也無明顯的直線階段,這時,胡克定律是近似的 。
34、彈性模量由應力-應變曲線的割線的斜率確定 。
35、壓縮時,大多數工程韌性材料具有與拉伸時相同的屈服強度與彈性模量,但不存在強度極限 。
36、大多數脆性材料,壓縮時的力學性能與拉伸時有較大差異 。
37、例如鑄鐵壓縮時會表現出明顯的韌性,試樣破壞時有明顯的塑性變形 , 斷口沿約45°斜面剪斷,而不是沿橫截面斷裂;強度極限比拉伸時高4~5倍 。
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