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金属材料性能
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为更合理使用金属材料,充分发挥其作用,必须掌握各种金属材料制成的零、构件在正常工作情况下应具备的性能(使用性能)及其在冷热加工过程中材料应具备的性能(工艺性能)。 # j( Q* O6 d/ p
; r$ N r) @4 g# ?材料的使用性能包括物理性能(如比重、熔点、导电性、导热性、热膨胀性、磁性等)、化学性能(耐用腐蚀性、抗氧化性),力学性能也叫机械性能。 : B0 q% W/ V4 ~- m
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材料的工艺性能指材料适应冷、热加工方法的能力。 # b9 T; J7 }6 B# q0 j' ?4 `$ k8 X! `
4 Q9 p; U+ m+ s(一)、机械性能
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3 x* v' f5 p0 I; X5 k2 g i9 F机械性能是指金属材料在外力作用下所表现出来的特性。 + {: u# P C- l6 Y& [' @8 V/ u
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1 、强度:材料在外力(载荷)作用下,抵抗变形和断裂的能力。材料单位面积受载荷称应力。 7 V+ n ?8 a2 m/ @9 o+ [9 o* E% W" U5 H/ x
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2 、屈服点( бs ):称屈服强度,指材料在拉抻过程中,材料所受应力达到某一临界值时,载荷不再增加变形却继续增加或产生 0.2%L 。时应力值,单位用牛顿 / 毫米 2 ( N/mm2 )表示。 . c. u$ J- e$ z8 m4 E
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3 、抗拉强度( бb )也叫强度极限指材料在拉断前承受最大应力值。单位用牛顿 / 毫米 2 ( N/mm2 )表示。
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. X; i" ^5 j" x4 _! k4 、延伸率( δ ):材料在拉伸断裂后,总伸长与原始标距长度的百分比。
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. f H/ h4 }' k: K; V( m7 k$ u: O5 、断面收缩率( Ψ )材料在拉伸断裂后、断面最大缩小面积与原断面积百分比。
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6 、硬度:指材料抵抗其它更硬物压力其表面的能力,常用硬度按其范围测定分布氏硬度( HBS 、 HBW )和洛氏硬度( HKA 、 HKB 、 HRC ) ( E% ~. C! ~6 L5 S" Z
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7 、冲击韧性( Ak ):材料抵抗冲击载荷的能力,单位为焦耳 / 厘米 2 ( J/cm2 ) .
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5 u* Q) B* `$ S# `* c- c2 n(二)、工艺性能
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. C8 }3 T' e8 y, h0 N+ S8 G% V指材料承受各种加工、处理的能力的那些性能。
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+ P" M8 M+ @/ N; M1 e8 、铸造性能:指金属或合金是否适合铸造的一些工艺性能,主要包括流性能、充满铸模能力;收缩性、铸件凝固时体积收缩的能力;偏析指化学成分不均性。
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3 j1 r0 @& ?6 ?1 ?2 | o9 、焊接性能:指金属材料通过加热或加热和加压焊接方法,把两个或两个以上金属材料焊接到一起,接口处能满足使用目的的特性。
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10 、顶气段性能:指金属材料能承授予顶锻而不破裂的性能。 ) t: h3 c- C2 D) {1 K! \& z
1 Y( v! \, W9 _( s4 m11 、冷弯性能:指金属材料在常温下能承受弯曲而不破裂性能。弯曲程度一般用弯曲角度 α (外角)或弯心直径 d 对材料厚度 a 的比值表示, a 愈大或 d/a 愈小,则材料的冷弯性愈好。 % _: P- h* \' K& Q; H
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12 、冲压性能:金属材料承受冲压变形加工而不破裂的能力。在常温进行冲压叫冷冲压。检验方法用杯突试验进行检验。 ( {$ y% u) \& [4 }: U2 Q, N
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13 、锻造性能:金属材料在锻压加工中能承受塑性变形而不破裂的能力。 # W3 g" D6 I5 e1 U
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(三)、化学性能 ( E9 s4 P- l2 l
2 {1 L) U' A( t& C) F5 q指金属材料与周围介质扫触时抵抗发生化学或电化学反应的性能。 " d- o! V) q$ ~6 ~ }/ f
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14 、耐腐蚀性:指金属材料抵抗各种介质侵蚀的能力。 1 P: {# g0 R7 K" b9 N5 g
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15 、抗氧化性:指金属材料在高温下,抵抗产生氧化皮能力。 |
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