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材料在拉伸条件下的五种应力应变曲线。在拉伸试验中,可以直接得到载荷-伸长曲线(F-△L)。为了建立拉伸试验的失效指标 ,以试样的初始截面积S0。和初始标距长度 L0分别除载荷F和伸长△L,得到标称应力 σ=F/S0和标称应变δ=△L/L0为坐标的应力-应变曲线(σ-δ),由于S0和 L0都是常数 ,所以F-△L和 σ-δ曲线在形状上是相同的 。
拉伸试验反映的信息:弹性变形 、塑性变形和断裂(三种基本力学行为),能综合评定材料的力学性能。同时通过拉伸试验可测材料的弹性、强度、延伸率、加工硬化和韧性等重要的力学性能指标,是材料的基本力学性能。
a.在工程应用中 ,拉伸性能是结构静强度设计的主要依据之一 。
b.提供预测材料的其它力学性能的参量,如抗疲劳 、断裂性能。
c.研究新材料,或合理使用现有材料和改善其力学性能时 ,都要测定材料的拉伸性能。
在金属、陶瓷、塑料等各种材料中,拉伸条件下的应力-应变曲线大致有五种类型,如图所示:
1 、纯弹性型∶
有这种 σ-δ曲线的材料主要是大多数玻璃、陶瓷、岩石 、横向交联很好的聚合物、低温下的金属 。
2、弹性-均匀塑性型∶
这种σ-δ曲线的材料主要是许多金属及合金 、部分陶瓷和非晶态高聚物。对于高聚物 ,尽管弹性变形和塑性变形与金属有相仿σ-δ曲线,但在变形本质上是有一定区别的。
3、弹性-不均匀塑性型∶
有这种σ-δ曲线的材料主要是低温和高应变速率下的面心立方金属,其塑性变形常常不是通过滑移而是孪生 。当孪生应变速率超过拉力试验机夹头运动速度时,负荷会突然松弛而呈现记录到的锯齿形 σ-δ曲线。某些含碳原子的体心立方铁合金以及铝合金低溶质固溶体也有类似的 σ-δ曲线。
4、弹性-不均匀塑性-均匀塑性型∶
有这种 σ-δ曲线的材料主要是一些体心立方的铁基合金和若干有色金属 。与弹性-均匀塑性型的σ-δ曲线的不同之处在于中间增加了一段不均匀塑性屈服区。
5 、弹性-不均匀塑性-均匀塑性型∶
有这种σ-δ曲线的材料主要是一些结晶态高聚物和未经拉伸的线形非晶态高聚物。受拉结晶高聚物出现这种情况是因为有两个因素相互制约的结果 ,开始变形时,结晶高聚物中原有的结晶结构被破坏,随之发生细颈屈服 ,从而载荷下降,继续增加应变可促使变形最剧烈的区域重新组合成新的、方向性好和强度高的结晶结构。随着这种新结构的增多,应力-应变曲线再次上升 ,直至断裂 。线形非晶态高聚物受拉伸在形式上呈现十分相似的σ-δ曲线,但细颈的发生是由于线形大分子链段的取向而不是结晶结构的变化。
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