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金属材料的力学性能包括哪些? 材料力学三个基本性质

2020-07-21知识7

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材料力学研究的构件是什么? 材料力学的研究内容主要包括:材料的力学性质、结构构件在拉伸、压缩、扭转、弯曲中变形时的强度、刚度;应力状态和应变(单位长度的伸长量称拉伸应变,单位长度的压缩量称压缩应变,此外还有剪应变)状态理论;强度理论;压杆稳定性问题;疲劳强度等。材料力学的理论和方法是建立在一系列假设条件的基础之上的。材料力学的分析计算都是在以上这些假设条件下进行的,而所得的结果,一般都能与实验结果很好地吻合。金属材料的力学性能包括哪些? 1、强度是指金属材料在静荷作用下抵抗破坏(过量塑性变形或断裂)的性能。由于载荷的作用方式有拉伸、压缩、弯曲、剪切等形式,所以强度也分为抗拉强度、抗压强度、抗弯强度、抗剪强度等。各种强度间常有一定的联系,使用中一般较多以抗拉强度作为最基本的强度指针。2、塑性是指金属材料在载荷作用下,产生塑性变形(永久变形)而不破坏的能力。3、硬度是衡量金属材料软硬程度的指针。目前生产中测定硬度方法最常用的是压入硬度法,它是用一定几何形状的压头在一定载荷下压入被测试的金属材料表面,根据被压入程度来测定其硬度值。常用的方法有布氏硬度(HB)、洛氏硬度(HRA、HRB、HRC)和维氏硬度(HV)等方法。4、疲劳,前面所讨论的强度、塑性、硬度都是金属在静载荷作用下的机械性能指针。实际上,许多机器零件都是在循环载荷下工作的,在这种条件下零件会产生疲劳。5、冲击韧性,以很大速度作用于机件上的载荷称为冲击载荷,金属在冲击载荷作用下抵抗破坏的能力叫做冲击韧性。扩展资料:金属在一定温度条件下承受外力(载荷)作用时,抵抗变形和断裂的能力称为金属材料的机械性能(也称为力学性能)。金属材料承受的载荷有多种形式,它可以是静态载荷,也可以是动态载荷。材料的基本性质有哪些? 建筑材料的基本性质有:1、物理性能:密度、孔隙率;与水相关的性能(亲水性、憎水性、吸水率、饱水率)、热容、导电性等。2、力学性能:抵抗静态及动态荷载作用的能力。。理论力学和材料力学的主要区别是什么? 理论力学顾名思义,就是纯理论的东西,理想化的东西。材料力学主要研究的是杆件,板料、壳体也有涉及但不是主要的。材料力学主要是从理论力学的静力学发展而来,应为刚体是不会变形的,所以在理论力学中是不可能解释变形体的问题的,但实际上物体没有不发生形变的,材料力学就是研究物体在发生形变以后的一些问题,比如说刚度,强度,稳定性等等。扩展资料理论力学(theoreticalmechanics)是研究物体机械运动的基本规律的学科。力学的一个分支。它是一般力学各分支学科的基础。理论力学通常分为三个部分:静力学、运动学与动力学。静力学研究作用于物体上的力系的简化理论及力系平衡条件;运动学只从几何角度研究物体机械运动特性而不涉及物体的受力;动力学则研究物体机械运动与受力的关系。动力学是理论力学的核心内容。理论力学的研究方法是从一些由经验或实验归纳出的反映客观规律的基本公理或定律出发,经过数学演绎得出物体机械运动在一般情况下的规律及具体问题中的特征。理论力学中的物体主要指质点、刚体及刚体系,当物体的变形不能忽略时,则成为变形体力学(如材料力学、弹性力学等)的讨论对象。静力学与动力学是工程力学的主要部分。理论力学建立科学。简述材料力学的基本假设。 1.连续性假设:组成固体的物质不留空隙填充满固体的体积。2.均匀性假设:固体内各处有相同的力学性能。3.各向同性假设:在任何一点无论任何方向 固体的力学性能都是相同的。材料力学的基本假设有哪3个 1 连续性假设—材料连续无孔隙。2 均匀性假设—材料各处性质相同。3 各向同性假设—任意方向材料性质相同。4 小变形假设—变形远小于构件尺寸,便于用变形前的尺寸和几何形状进行计算。建筑力学和三大力学(理论力学、材料力学、结构力学)有什么区别? 理论力学:基于虚位移原理,不考虑微观变化。学完能掌握基本的受力分析能力并且了解常见约束。一般分为静…

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