UNIT 5 一、材料的性能包括了对应用负载的反应,金属的机械性能决定了其使用的范围以及预期的的使用寿命,机械性能也被用作区别和鉴别材料,最为普通的性能就是强度、延展性、硬度、抗冲击性和断裂韧性, 二、大部分结构材料具有各向异性,一位置它们的材料性能随方向的不同而不同,这样的变化可能是由于微观结构的形成以及冷加工处理所导致的,控制纤维增强的对其以及其他各种各样的原因、不同产品的形式具有不同的机械性能,比如拨薄片、碟、基础、铸件、锻件等等,另外的,通常在材料的纹理方向具有机械性能、在薄片和碟上、旋转方向被称之为纵向,产品的宽度被称之为横向、厚度则被称之为短横向、材料标准的加工定位可以从图片中看到 三、材料的性能并不是一成不变的,而是随着温度,负载比例,以及其他因素所影响,例如,低于室温时,合金的强度被加强,然而延展性、断裂性、和伸长性通常会下降,温度高于室温是,通常导致合金的强度下降,随着温度的上升延展性会上升或下降、 四、我们应该注意到在测量材料的性质时会获得显著的变化值,看似相同的试样往往会产生相当大不同的结果,英雌通过平均值或计算统计最小值,使用多个测试通常决定机械性能和价值,另外,一个范围内变化现实力其可变性。 21 / 26 五、在物上施力被称之为载荷、材料可以接受许多不同的加载场景,而且材料的表现取决于负载的情况,这里有三种基本的加载情况、张力、压力、弯曲、剪切和扭转、张力是指材料的两个界面反向撕开或拉长,压力则正好相反,将材料压在一起,通过弯曲应用负载加载的方式使材料弯曲,剪切力导致材料的不同平面反向滑移,扭转力则使材料发生扭转现象、 六、如果加入的力是不变的,则称之为静态加载,如果不是不变的是波动的,那么称之为动态或者循环加载,对材料所加入的力极大的影响了材料的机械性能,如果材料要破坏了,在破坏之前会有明显的警示现象. 七、压力是用来表达这个词的应用于某一横横截面积的问题,通过负载的观点,压力能够使材料发生变形,透过透视材料内部发生了什么,压力是内部分不离的平衡和反应负载的应用,力的分布可能是,也可能不是均匀的,这取决于载荷条件的性质,在弯曲作用下的杆,将会有沿着垂直轴距离变化的应力分布 八、张力是压力的反应,当材料加载力时,就产生了张力,导致了材料的变形,工程应变可以定义为:所施加力的方向的材料的改变量与原始长度的比值,这是一个无单位的数值,虽然它常常保留在复杂的形式中,比如英寸每英寸,米每米。例如FOR EXAMPLE,the strain in a bar that is being stretched in tension is the amount of elongation or change in length divided by its original length 应变的分布可能是,也可能22 / 26 不是统一在一个复杂的结构元素,取决于自然的加载情况 九、如果张力很小,材料只变化在一个很小的范围内,而且释放压力后材料返回原状,称之为弹性形变,就像皮筋一样返回原状,弹性变形指挥发生于力小于临界压力的情况之下,被称为屈服强度,如果加入的力大于弹性临界,那么就不能返回原状了,被称为塑形变形。 十、拉力反映了,材料如何将反应力应用于张力。拉伸试验是一种基本的力学测试,它是对所制备好的样品施加一种可以控制的负载来平衡测量所施加的负载和在一段距离内样品的拉成,拉伸试验用于确定弹性系数、弹性限度、伸长量、限制比例、面积减小、拉力强度、屈服点、屈服强度和其他拉伸性质 十一、硬度是材料抵抗局部变形的制表,这一指标可以通过缩进变形、抓痕、切、弯曲来表示,在金属、陶瓷和绝大部分的高聚物,它们的变形被认为是塑形变形,对于弹性体以及有些高聚物表面的弹性形变被定义为硬度,缺乏基本的定义表明,硬度不是物质的基本性质,而是屈服强度、加工硬化、纯拉伸强度和其他拉力性能的贡献,强度的测量广泛运用于控制材料,因为他们是快速而且被定义为是低昂地标志或压痕产生的非破坏性测试的低压力区域。 十二、韧性即金属的可塑性变形并吸收能量的过程(指在材料破坏之前),这种定义的重点在于破裂之前吸收能量的多少,回想起延展性,是一种方法来确定材料破坏前有多强的可塑性变23 / 26 形。但是仅仅是因为材料的柔软性而不能称为韧性,韧性的管线在于强度和延展性的结合、一个材料有高的强度和延展性意味着更强的韧性,相比于低强度和高韧性的材料,因此去测量韧性的方法是通过单位面积下通过拉伸试验来计算应力应变曲线,它的值被称为材料韧性,它的单位是(能量除以体积,材料的韧性等同于物质缓慢吸收能量的过程 翻译答案: 使用寿命 二、纵向 三、横向 四、动态或循环型负载 五、材料的起始长度 六、弹性形变 七、塑形形变 八、局部变形 金属的机械性能决定了其适用范围以及其预期的使用寿命 因此,为了确定力学性质,一半需要做大量的试验,报道的值一般是平均值或者经过计算的统计学上的最小值 材料负载的施加防止极大的影响了材料的机械性能,而且很大程度上决定了复合材料如何以及是否会被破坏,且在材料破坏的现象发生之前会有警示现象的发生。 然而,在弯曲作用下的杆,会有沿着垂直轴的距离分布的应力 材料的弹性形变静静发生于当应力小于临界压力的情况下,称之为屈服强度 实验样品 test specimen 五、工程应变 engineering 24 / 26 stain 静载荷 static loading 六、临界应力 critical stress 作用力 applied force 七、屈服强度 yield strength 垂直轴 normal axis 八、应力面积 stress area 九、应力-应变曲线 strain-stress curve Normally ,when the temperature below the room temperature cause the strength properties of metallic alloy decrease but a increase in ductility、fracture toughness and elongation From the side of material, stress is an internal distribution of force within a body that balance the react to the load Engineering stain is defined as the amount of deformation in the direction of the applied force divided by the initial length of the material A material with high strength and high ductility will have more toughness than the material with low strength and low ductility。 25 / 26
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