材料在外力作用下发生变形,如果外力不超过某个限度,在外力卸除后恢复原状。材料的这种性能称为弹性。外力卸除后即可消失的变形,称为弹性变形,表示材料在静载荷、常温下弹性性能的一些主要参量可以通过拉伸试验进行测定。
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工程中的许多结构处于高温或低温环境,如发动机、---堆、化工设备、火箭和高速飞机等。温度对材料的各种力学性能都有影响。布氏硬度试验缺点是对不同材料需要更换球体和改变载荷,压痕直径测量也比较麻烦。就金属而言,温度升高往往使其弹性模量和硬度减小,延伸率加大,蠕变和松弛(见蠕变)现象明显,而温度降低则往往使材料脆化。在选择工程材料时必须考虑到:每一种材料只是在一定的温度范围内具有较高的强度。如某些普通塑料只能在40~50℃以下使用,超出此范围,强度会明显降低,甚至不能保持自身形状。多数铝台金在200℃以上强度会明显下降,在低温下,抗拉,抗剪能力会-下降而容易发生脆断。对于各种在高温或低温下工作的结构材料,必须通过试验测定其力学性能,试验的加载方式与常温试验大体相同。
工程上常将材料区分为两类,常温静载荷下破坏时塑性变形较大(一般为δ>;5%)的材料称为塑性材料;塑性变形较小的材料称为脆性材料。低碳钢是典型的塑性材料,它在拉伸试验过程中表现出的各种力学性能为复杂。各种工程材料的力学性能是按照有关标准规定的方法和程序,用相应的试验设备和仪器测出的。试验表明,低碳钢在压缩时的弹性模量e、屈服---σv都与拉伸时相同。屈服后试样越压越扁,横截面不断增大,所以低碳钢无压缩强度---。铸铁是典型的脆性材料,拉伸和压缩时均无屈服现象,破坏时塑性变形量很小。铸铁试样在拉伸破坏时沿横截面断裂,强度---较低,压缩时沿大约与轴线成45°角的斜面破坏,且压缩时的强度---比拉伸时高4~5倍。
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