A. 在材料力學壓縮實驗中,低碳鋼為什麼沒有強度極限
因為低碳鋼為塑性材料,開始時遵守胡克定律沿直線上升,比例極限以後變形加快,但專無明顯屬屈服階段。相反地,圖形逐漸向上彎曲。
這是因為在過了比例極限後,隨著塑性變形的迅速增長,而試件的橫截面積逐漸增大,因而承受的載荷也隨之增大。
低碳鋼拉伸試驗中應力應變可分為四個階段分別是彈性階段、屈服階段、強化階段、頸縮階段,試件在拉斷前,於薄弱處截面顯著縮小,產生「頸縮現象」,直至斷裂。
(1)低碳鋼為什麼沒有強度極限擴展閱讀:
低碳鋼有較大的時效傾向,既有淬火時效傾向,還有形變時效傾向。
當鋼從高溫較快冷卻時,鐵素體中碳、氮處於過飽和狀態,它在常溫也能緩慢地形成鐵的碳氮物,因而鋼的強度和硬度提高,而塑性和韌性降低,這種現象稱為淬火時效。低碳鋼即使不淬火而空冷也會產生時效。
低碳鋼經形變產生大量位錯,鐵素體中的碳、氮原子與位錯發生彈性交互作用,碳、氮原子聚集在位錯線周圍。
B. 通過拉伸實驗,說明在桿件強度計算時,為什麼低碳鋼選取屈服極限而鑄鐵選取強度極限作為危險應力
低碳鋼在拉伸超過屈服極限時,其強度值迅速下降。而鑄鐵幾乎沒有塑性變形,達到強度極限即斷裂。
C. 壓縮試驗時候對於低碳鋼為什麼只計算屈服極限
屈服極限是塑性材料的破壞標准,低碳鋼也是塑性材料的一種,它的破壞無論是拉伸還版是壓縮權,都是到達屈服極限以後才會發生,所以壓縮試驗中只計算屈服極限。
低碳鋼為塑性材料.開始時遵守胡克定律沿直線上升,比例極限以後變形加快,但無明顯屈服階段。相反地,圖形逐漸向上彎曲。這是因為在過了比例極限後,隨著塑性變形的迅速增長,而試件的橫截面積逐漸增大,因而承受的載荷也隨之增大。
(3)低碳鋼為什麼沒有強度極限擴展閱讀:
材料屈服極限是使試樣產生給定的永久變形時所需要的應力,金屬材料試樣承受的外力超過材料的彈性極限時,雖然應力不再增加,但是試樣仍發生明顯的塑性變形,這種現象稱為屈服,即材料承受外力到一定程度時,其變形不再與外力成正比而產生明顯的塑性變形,產生屈服時的應力稱為屈服極限。
D. 碳鋼為什麼不能得到抗壓極限強度 2,低碳鋼和鑄鐵
低碳鋼延伸來率大,在承自受壓縮荷載時,起初變形較小,力的大小沿直線上升,載荷進一步加大時,試件被壓成鼓形,最後壓成餅形而不破壞,故其強度極限無法測定。也就是說低碳鋼壓縮時彈性模量E和屈服極限σS與拉伸時相同,不存在抗壓強度極限。
E. 低碳鋼拉斷時的應力是不是就是強度極限為什麼
不是,低碳鋼在拉斷前還有一個縮頸的過程。
F. 低碳鋼拉斷時應力是否就是強度極限求詳細的為什麼
低碳鋼復拉斷時應力不是強度制極限。
因為低碳鋼拉伸試驗中應力應變可分為四個階段分別是彈性階段、屈服階段、強化階段、頸縮階段,試件在拉斷前,於薄弱處截面顯著縮小,產生「頸縮現象」,直至斷裂。
通過拉伸試驗,除能檢測鋼材屈服強度和抗拉強度等強度指標外,還能檢測出鋼材的塑性。塑性表示鋼材在外力作用下發生塑性變形而不破壞的能力,它是鋼材的一個重要性指標。鋼材塑性用伸長率或斷面收縮率表示。
(6)低碳鋼為什麼沒有強度極限擴展閱讀:
低碳鋼有較大的時效傾向,既有淬火時效傾向,還有形變時效傾向。當鋼從高溫較快冷卻時,鐵素體中碳、氮處於過飽和狀態,它在常溫也能緩慢地形成鐵的碳氮物,因而鋼的強度和硬度提高,而塑性和韌性降低,這種現象稱為淬火時效。低碳鋼即使不淬火而空冷也會產生時效。
低碳鋼經形變產生大量位錯,鐵素體中的碳、氮原子與位錯發生彈性交互作用,碳、氮原子聚集在位錯線周圍。
G. 低碳鋼的強度極限為( )。 A、300 MPa B、400 MPa C、450 MPa D、500 MPa
ASTM A500 GR A, B,C之間的區別是機械性能的不同。
1、ASTM是美國材料與試驗協會(American Society for Testing and Materials)的簡稱,前身是國際材料試驗協會(International Association for Testing Materials, IATM)。
2、ASTM標准編號形式為:「標准代號+字母分類代碼+標准序號+制定年份+標准英文名稱來表示」。
(1)標准代號— — ASTM;
(2)字母分類代碼的含義:A— — 黑色金屬;
(3)標准序號——500,指圓鋼和型鋼的冷成形焊接與無縫碳鋼結構管用標准規范,不帶字母M的為英制單位標准。
3、機械性能區別:
(1)GR A:抗拉強度 310MPa,屈服強度228MPa,伸長率(min)min25。
(2)GR B:抗拉強度 400MPa,屈服強度290MPa,伸長率(min)min23。
(3)GR C:抗拉強度 427MPa,屈服強度317MPa,伸長率(min)min21。
(4)GR D:抗拉強度 400MPa,屈服強度250MPa,伸長率(min)min23。
H. 為什麼低碳鋼選取屈服極限,鑄鐵選取強度極限作為危險應力
低碳鋼選擇屈服強度主要是防止變形,而鑄鐵的屈服強度幾乎為零,其抗拉強度也就等於屈服強度。
I. 低碳鋼為什麼沒有強度極限
低碳鋼為塑性材料.開始時遵守胡克定律沿直線上升,比例極限以後變形加回快,但無明顯屈服階答段。相反地,圖形逐漸向上彎曲。這是因為在過了比例極限後,隨著塑性變形的迅速增長,而試件的橫截面積逐漸增大,因而承受的載荷也隨之增大。
從實驗我們知道,低碳鋼試件可以被壓成極簿的平板而一般不破壞。因此,其強度極限一般是不能確定的。我們只能確定的是壓縮的屈服極限應力。
J. 低碳鋼為什麼沒有強度極限
低碳鋼為塑性材料.開始時遵守胡克定律沿直線上升,比例極限以後變形加快,但版無明顯屈服階段。權相反地,圖形逐漸向上彎曲。這是因為在過了比例極限後,隨著塑性變形的迅速增長,而試件的橫截面積逐漸增大,因而承受的載荷也隨之增大。
從實驗我們知道,低碳鋼試件可以被壓成極簿的平板而一般不破壞。因此,其強度極限一般是不能確定的。我們只能確定的是壓縮的屈服極限應力。