Разделы презентаций


Материаловедение

Содержание

Механические свойства материаловСвойства материаловФизическиеХимическиеМеханическиеКоррозионная стойкостьПлотностьТемпература плавленияЭлектропроводностьТеплопроводностьШтампуемостьСвариваемостьОбрабатываемость резаниемЖидкотекучесть ТехнологическиеСвойство – атрибут объекта, который позволяет отличить его от другогоПрочностьУпругостьЖёсткостьПластичностьВязкостьТвердость – это способность поверхностных слоёв материалов сопротивляться внедрению более твердого предмета (индентора)Прочность – способность

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Материаловедение
Материаловедение – это наука, определяющая количественные и качественные связи между

структурой и свойствами материалов.
Структура

Свойства
МатериаловедениеМатериаловедение – это наука, определяющая количественные и качественные связи между структурой и свойствами материалов.Структура

Слайд 2Механические свойства материалов
Свойства материалов
Физические
Химические
Механические
Коррозионная стойкость
Плотность
Температура плавления
Электропроводность
Теплопроводность
Штампуемость
Свариваемость
Обрабатываемость резанием
Жидкотекучесть

Технологические
Свойство – атрибут

объекта, который позволяет отличить его от другого
Прочность
Упругость
Жёсткость
Пластичность
Вязкость

Твердость – это способность

поверхностных слоёв материалов сопротивляться внедрению более твердого предмета (индентора)
Прочность – способность материалов сопротивляться механической нагрузке (сжатие, растяжение, кручение, изгиб) без разрушения или значительной пластической деформации
Вязкость (ударная вязкость) – способность материалов к вязкому разрушению
Механические свойства материаловСвойства материаловФизическиеХимическиеМеханическиеКоррозионная стойкостьПлотностьТемпература плавленияЭлектропроводностьТеплопроводностьШтампуемостьСвариваемостьОбрабатываемость резаниемЖидкотекучесть ТехнологическиеСвойство – атрибут объекта, который позволяет отличить его от другогоПрочностьУпругостьЖёсткостьПластичностьВязкостьТвердость

Слайд 3Испытания металлов на твердость
ГОСТ 9012-59. Металлы. Метод измерения твердости по

Бринеллю
Номинальный диаметр шарика, мм 10,0 мм 5,0 мм 2,5мм

2,0мм 1,0мм

При твердости металлов менее 450 единиц для измерения твердости применяют стальные шарики или шарики из твердого сплава;
при твердости металлов более 450 единиц - шарики из твердого сплава.

Диаметр отпечатка d измеряют с помощью микроскопа или других средств измерения

Индентор

Испытания металлов на твердостьГОСТ 9012-59. Металлы. Метод измерения твердости по БринеллюНоминальный диаметр шарика, мм 10,0 мм

Слайд 4Измерение диаметра отпечатка
Мягкий материал (границы отпечатка чётко видны)
Жёсткий материал (границы

отпечатка не чёткие)
?
?
ГОСТ 9013-59 (ИСО 6508-86) Металлы. Метод измерения твердости

по Роквеллу

Наконечник - алмазный конус, угол при вершине - 120°, шкалы А, С, D

Наконечник шариковый стальной. Номинальные диаметры шариков должны быть 1,588 (шкалы В, F, G) и
3,175 мм (шкалы Е, Н, К)

Измерение диаметра отпечаткаМягкий материал (границы отпечатка чётко видны)Жёсткий материал (границы отпечатка не чёткие)??ГОСТ 9013-59 (ИСО 6508-86) Металлы.

Слайд 5Число твердости по Роквеллу определяется по шкале индикатора или показателя

цифрового отсчетного устройства с округлением до 0,5 единицы твердости.
Минимальная толщина

образца в зависимости от шкалы и ожидаемой твердости при измерении твердости по шкалам А, С, D

Минимальная толщина образца в зависимости от шкалы и ожидаемой твердости при измерении
по шкалам B, E, F, G, H, K

Число твердости по Роквеллу определяется по шкале индикатора или показателя цифрового отсчетного устройства с округлением до 0,5

Слайд 6При измерениях твердости по Роквеллу по шкале С на сферических

поверхностях вводятся поправки, добавляемые к величинам:
где HR - значение твердости по

Роквеллу, определенное на приборе; d- диаметр сферы, мм.

ГОСТ 2999-75 Металлы и сплавы. Метод измерения твердости по Виккерсу

где F нагрузка, кгс

Индентор – алмазная пирамидка

Нагрузка: 1…100 кгс

При измерениях твердости по Роквеллу по шкале С на сферических поверхностях вводятся поправки, добавляемые к величинам:где HR -

Слайд 7ГОСТ 9450-76 Измерение микротвердости вдавливанием алмазных наконечников
Форма инденторов и отпечатков
Нагрузка

от 0,005 до 0,5 кгс
ГОСТ 23273-78 Металлы и сплавы. Измерение

твердости методом упругого отскока бойка (по Шору)

Твердость по Шору обозначается индексом HSD, например, 85HSD

ГОСТ 9450-76 Измерение микротвердости вдавливанием алмазных наконечниковФорма инденторов и отпечатковНагрузка от 0,005 до 0,5 кгсГОСТ 23273-78 Металлы

Слайд 8Таблица перевода чисел твёрдости

Таблица перевода чисел твёрдости

Слайд 9Оценка прочности
ГОСТ 1497 МЕТАЛЛЫ МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ НА РАСТЯЖЕНИЕ

Пропорциональные цилиндрические образцы
Пропорциональные

плоские образцы

Оценка прочностиГОСТ 1497 МЕТАЛЛЫ МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ НА РАСТЯЖЕНИЕПропорциональные цилиндрические образцыПропорциональные плоские образцы

Слайд 10ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ
 Модуль упругости (Е), Н/мм2 (кгс/мм2), вычисляют по формуле

Е = 
Временное

сопротивление (sв), Н/мм2 (кгс/мм2), вычисляют по формуле

sв = 
Предел текучести условный (s0,2),

Н/мм2 (кгс/мм2), вычисляют по формуле

s0,2 = 

Относительное удлинение образца после разрыва (d) в процентах вычисляют по формуле

d = 

Относительное сужение после разрыва (ψ) вычисляют по формуле

ψ = 

При испытании образцов с начальной расчетной длиной l0 = 5,65   и l0 = 11,3  
относительное удлинение после разрыва обозначают δ5,  δ 10 соответственно

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ Модуль упругости (Е), Н/мм2 (кгс/мм2), вычисляют по формулеЕ =  Временное сопротивление (sв), Н/мм2 (кгс/мм2), вычисляют по формулеsв =  Предел

Слайд 11Динамические испытания
ГОСТ 9454-78 Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при

пониженных, комнатной и повышенных температурах

Динамические испытанияГОСТ 9454-78 Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах

Слайд 12Проведение испытаний и обработка результатов
Ударную вязкость обозначают сочетанием букв и

цифр. Первые две буквы КС обозначают символ ударной вязкости, третья буква

- вид концентратора; первая цифра - максимальную энергию удара маятника, вторая - глубину концентратора и третья - ширину образца.
 

KCТ150/3/7,5 - ударная вязкость, определенная на образце с концентратором вида Т при температуре плюс 100 °С. Максимальная энергия удара маятника 150 Дж, глубина концентратора 3 мм, ширина образца 7,5 мм

где  K - работа удара, Дж (кгс·м); S0 - начальная площадь поперечного сечения образца в месте концентратора, см , вычисляемая по формуле

где  H1’ -начальная высота рабочей части образца, см; В - начальная ширина образца, см

Ударную вязкость (КС) в Дж/см  (кгс·м/см ) вычисляют по формуле

Проведение испытаний и обработка результатовУдарную вязкость обозначают сочетанием букв и цифр. Первые две буквы КС обозначают символ

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика