
- •Механические свойства металлических материалов
- •Дисциплины: «Технологические процессы в машиностроении», «Материаловедение», Технология конструкционных материалов», «Художественное материаловедение»
- •Киров 2009
- •1 Общая характеристика основных механических свойств
- •2 Испытание металлических материалов на растяжение
- •2.1 Основные характеристики
- •2.2 Порядок выполнения работы
- •2.3 Оформление отчета по работе
- •3 Определение ударной вязкости
- •3.1 Характеристики ударной вязкости
- •3.2 Порядок проведения испытаний на ударную вязкость
- •3.3 Оформление отчета
- •3.4 Контрольные вопросы
- •4 Библиографический список
- •5 Техника безопасности
2.3 Оформление отчета по работе
Отчет должен содержать:
цель работы,
эскиз образца,
определение механических свойств и их расчетные формулы,
расчетную и сводную таблицы,
диаграмма растяжения в координатах напряжение - относительное удлинение,
график зависимости механических свойств стали от температуры отпуска,
выводы.
3 Определение ударной вязкости
3.1 Характеристики ударной вязкости
Для оценки способности материала сопротивляться действию удара определяют характеристику, которая называется ударной вязкостью. Эта характеристика показывает, какую работу надо затратить, чтобы разрушить образец заданного сечения при ударном изгибе.
Согласно ГОСТ 9454–78, ударным испытаниям подвергают образцы сечением 10x10 мм, длиной 55 мм. В центре образца делают надрез различной формы: U–, V– и Т–образные (рисунок 8). Форма надреза оказывает большое влияние на ударную вязкость, т.к. создает концентрацию напряжений. Для предварительного контроля применяются образцы с U–образным надрезом. В особо ответственных случаях, когда ударная вязкость является определяющим фактором, применяют образцы с Т–образным надрезом.
Рисунок 8 – Стандартный образец для испытания на ударный изгиб с различными типами надрезов: а – U–образный, б – V –образный, в – Т–образный
Испытания на ударный изгиб проводят на приборе, называемом маятниковым копром (рисунок 9). Копер имеет тяжелый маятник (l), который свободно качается вокруг его оси. При помощи защелки маятник может быть установлен на разной высоте. Если защелку освободить, то маятник упадет и взлетит по инерции на такую же высоту, на которую он был поднят. Если на пути падения маятника встретится препятствие в виде образца, то часть энергии падения затратится на преодоление этого препятствия, и маятник уже взлетит на меньшую высоту.
Рисунок 9 – Схема испытания ударной вязкости
Образец устанавливают на опорах копра так, чтобы надрез был обращен в сторону, противоположную направлению удара. Вначале маятник поднимают в верхнее положение и закрепляют с помощью защелки. В этом положении маятник обладает потенциальной энергией PgH, где Р – масса маятника, g – ускорение силы тяжести, Н – высота подъема маятника. Затем маятник опускают. При падении он разрушает образец и поднимается на некоторую высоту h, обладая энергией Pgh, где h – высота подъема маятника после удара. Работа, затраченная на разрушение образца
K=Pg(H–h)=Pg l (cosα2 – cosα1), (11)
где l – длина маятника; α1, α2 – углы подъема маятника до удара и после разрушения образца. Величины Р, Н, l, α1 – постоянны, поэтому значение работы разрушения определяют с помощью специальных таблиц по значению α2 (h).
Ударная вязкость КС определяется как отношение работы разрушения К к начальной площади поперечного сечения образца в месте надреза S0
КС=К/S0 Дж/см2, КДж/м2 (кгс∙м/см2) (12)
В зависимости от вида надреза к обозначению ударной вязкости добавляют третью букву: KCU (тип надреза U), KCV (тип надреза V), КСТ (тип надреза Т).
По величине ударной вязкости можно оценивать склонность материалов к хрупкому разрушению.