材料概论 教学课件 ppt 作者 许并社 素材 第8章 材料的选择

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1、第8章 材料的选择,8.1 金属、陶瓷、高分子材料及复合材料的力学性能比较 8.2 金属、陶瓷及高分子材料的物理性能比较 8.3 材料的选择因素,8.1 金属、陶瓷、高分子材料及复合材料的力学性能比较,8.1.1 应力-应变曲线 8.1.2 弹性模量 8.1.3 材料的强度 8.1.4 材料的塑性 8.1.5 材料的韧性 8.1.6 材料的比模量、比强度,8.1.1 应力-应变曲线,图8-1 几类材料的应力-应变曲线示意图 a)金属材料 b)陶瓷材料 c)高分子材料,材料的力学性能是指材料受外力作用时的变形行为及其抵抗破坏的能力,通常包括强度、塑性、韧性、疲劳等。拉伸应力-应变曲线是描述材料力

2、学性能的重要方法。金属、陶瓷及高分子材料的力学性能是相当不同的,其主要拉伸应力-应变曲线类型如图8-1所示,8.1.2 弹性模量,图8-2 各类工程材料的弹性模量,固体材料的弹性模量大小表示材料弹性变形的难易程度。不同类型的材料,如金属、陶瓷、高分子材料及复合材料等,其弹性模量值各不相同,各类工程材料的弹性模量如图8-2所示,图8-3 各类工程材料的屈服强度,8.1.3 材料的强度,屈服强度是指应力-应变曲线上屈服点的应力值或微量塑性变形(一般取应变为0.2%的微量变形)的应力值。,图8-4 各类工程材料的抗拉强度,抗拉强度是指材料应力-应变曲线上最高点的应力值。,8.1.4 材料的塑性,材料

3、在断裂前发生不可逆的永久变形的能力称为塑性。常用的塑性判据是试样拉伸至断裂时的伸长率,如图8-5所示。,图8-5 各类工程材料的伸长率,材料的韧性是指材料从开始变形至断裂时所能吸收的能量,它与材料的强度和塑性有关。有几种方法来判断材料的韧性:应力-应变曲线下的面积,较大的面积表示较高的韧性,它示慢速加载时材料的韧性;用冲击试验的冲击吸收功来表示材料的韧性,目前大多数高分子材料的韧性仍是用冲击试验测定的;对于大尺寸构件或脆性材料,更科学的方法是测定材料的断裂韧度,即假设材料本身已存在裂纹时所表现的韧度值,最常用的断裂韧度用KIC表示。,8.1.5 材料的韧性,图8-6 四类材料的断裂韧性,图8-

4、7 四类材料的比强度和比模量,8.1.6 材料的比模量、比强度,比强度是指材料的强度与密度的比值,而比模量是指材料的弹性模量与密度的比值。,8.2 金属、陶瓷及高分子材料的物理性能比较,8.2.1 电学性能比较 8.2.2 磁学性能比较 8.2.3 材料的透光性,8.2.1 电学性能比较,1.材料的导电性能 2.材料的介电性能,图8-8 部分材料在室温下的电阻率和电导率,表8-1 某些介电材料的性能,8.2.2 磁学性能比较,1.金属材料的磁学性能 2.无机非金属材料的磁学性能 3.高分子材料的磁学性能,8.2.3 材料的透光性,1)金属对整个可见光谱都是不透明的,即所有的入射光不是被吸收,就是被反射。 2)对于纯的高聚物(不加添加剂和填料)来说,非晶态均相高聚物是透明的,而结晶高聚物一般是半透明甚至不透明的,如聚乙烯、全同立构聚丙烯、聚四氟乙烯、尼龙、聚甲醛等。 3)陶瓷材料如果是单晶体,就一定是透明的。,8.3 材料的选择因素,8.3.1 材料的性能 8.3.2 材料的价格 8.3.3 材料的货源 8.3.4 材料的社会因素,图8-9 选材流程图,

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