『壹』 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。
(1)低碳鋼壓縮時沒有什麼擴展閱讀:
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。
『貳』 低碳鋼拉伸有fm,壓縮時測不出fmc,為什麼說它是拉壓等強度材料
碳鋼拉伸和壓縮差不多,分為彈性變形、塑性變形、頸縮階段(局部增大)和斷裂階段;
『叄』 壓縮試驗低碳鋼為什麼沒有強度極限
它也有標準的。達到標准就是合格,要達到你所要的極限,就的改變工藝
『肆』 低碳鋼拉伸破壞的原因
低碳鋼拉伸破壞的原因
問題一:低碳鋼和鑄鐵拉伸破壞的主要原因低碳鋼壓縮曲線也有明顯的屈服點,但由於試樣很短屈服階段與拉伸相比短的多,進入強化階段後塑性變形越來越大,因三向應力狀態限制了端面附近的變形,因此試樣的變形呈鼓形。隨著變形的增長,承載面積、三向應力狀態的影響越來越大,試樣繼續變形的抗力不斷增長P-h曲線開始上翹,而且上翹程度越來越陡。最後,低碳鋼只能壓扁而不會發生斷裂,因此低碳鋼壓縮時只有屈服極限sc而沒有強度極限。
鑄鐵受壓時不存在拉應力的影響,隨著載荷的增長,45°截面的最大剪應力能夠不斷增長,因而產生明顯的塑性變形,使壓縮曲線與拉伸曲線相比明顯變彎。試樣變形後呈鼓狀。最後試樣在最大剪應力的作用下,沿45°~45°截面被剪斷,斷口平滑呈韌性。由於鑄鐵的抗剪能力大大超過其抗拉能力,所以其壓縮強度極限bc遠遠大於其拉伸的強度極限。
問題二:低碳鋼的拉伸和扭轉的破壞原因是否一樣拉伸為平斷口,扭轉為45度的螺旋斷口。
拉伸時的破壞原因是拉應力
扭轉時,由於低碳鋼抗拉能力大於抗剪能力,所以剪應力先於拉應力達到最大值;故破壞原因是最大剪應力。
問題三:比較低碳鋼拉伸,鑄鐵拉伸的斷口形狀,簡單分析其破壞的力學原因低碳鋼拉伸時發生頸縮,斷口截面要小於實際截面,截面不平整,斷口呈金屬光澤。鑄鐵不會發生頸縮,斷口截面比較平整,呈灰黑色。
問題四:低碳鋼和鑄鐵拉伸破壞時有什麼特點?並分別說明破壞原因~低碳鋼碳含量百分比在0.5%以下,具有較低硬度,有良好韌性。確定他的延浮性和塑性,是塑性材料。抗拉能力高。
而鑄鐵的碳含量大於2%,碳已飽和獨立存在鐵中,碳顆粒懸浮在鐵中,令鐵的結構鬆散,成了脆性材料,韌性差,抗拉能力低。
問題五:低碳鋼拉伸和扭轉的斷口形狀是否一樣?分析其破壞原因。拉伸為平斷口,扭轉為45度的螺儲斷口。
拉伸時的破壞原因是拉應力
扭轉時,由於低碳鋼抗拉能力大於抗剪能力,所以剪應力先於拉應力達到最大值;故破壞原因是最大剪應力。
問題六:低碳鋼和鑄鐵在拉伸時的力學性能和破壞形式有何異同低碳鋼屬於塑性材料,拉伸過程中有明顯的屈服階段,有明顯的頸縮間斷(又稱斷裂階段)。
鑄鐵屬於脆性材料,拉伸過程中沒有明顯的屈服階段,沒有明顯的頸縮間斷
『伍』 為什麼低碳鋼壓縮時的屈服階段非常短暫,而為何又得不到抗壓強度
屈服階段的應力和應變不成比例關系的。隨應變的增加,應力變化的是不確定的。所以以屈服下限作為抗壓強度。
『陸』 低碳鋼和鑄鐵在拉伸,壓縮過程中,各要測得哪些數據觀察哪些現象
這個實驗我剛做不久,所以比較熟悉。拉伸試驗中,低碳鋼要測彈性模量、屈服極限、強度極限、延伸率和斷面收縮率,要觀察計算機上的試驗力圖,判斷屈服極限,屈服階段後,觀察勁縮現象,最後觀察斷面的形狀;鑄鐵,除了沒有屈服極限,其它的都要測,要觀察斷面形狀。壓縮實驗,沒有什麼特別要測的,就測鑄鐵的破壞載荷和強度極限,低碳鋼就測屈服極限。低碳鋼不會破裂,只會越壓越扁,而鑄鐵就要觀察斷裂面的形狀。
『柒』 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。
(7)低碳鋼壓縮時沒有什麼擴展閱讀:
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。
『捌』 低碳鋼和鑄鐵在壓縮時的力學性能有什麼區別
1、材料性能不同:
低碳鋼是塑性材料,低碳鋼抗壓能力非常強,而鑄鐵是脆性材料,抗壓能力遠遠大於抗拉能力。
2、壓縮後結果不同:
低碳鋼抗壓能力非常強,且抗拉抗壓能力相當,所以最後會被壓扁但是不會斷裂,而鑄鐵的抗壓能力遠遠大於抗拉能力,最後會被內部的正應力給拉斷,斷口呈斜45度角。
3、壓縮時表現不同:
低炭鋼壓縮時的力學性能:彈性階段與拉伸時相同,楊氏模量、比例極限相同,屈服階段,拉伸和壓縮時的屈服極限相同,屈服階段後,試樣越壓越扁無頸縮現象,測不出強度極限。
鑄鐵拉伸壓縮時的力學性能:強度極限是唯一指標,斷口形狀為沿斜截面錯動而破壞,斷口與截面成角,抗壓強度極限為拉伸時的4~5倍,沿斜截面錯動而破壞,斷口與斜截面約略成角,只適合作受壓構件。
(8)低碳鋼壓縮時沒有什麼擴展閱讀:
材料力學性能是指材料在常溫、靜載作用下的宏觀力學性能。是確定各種工程設計參數的主要依據。這些力學性能均需用標准試樣在材料試驗機上按照規定的試驗方法和程序測定,並可同時測定材料的應力-應變曲線。
材料力學性能是材料的宏觀性能。設計各種工程結構選用材料的主要依據。各種工程材料的力學性能是按照有關標准規定的方法和程序,用相應的試驗設備和儀器測定。
『玖』 低碳鋼和鑄鐵在壓縮時的破壞原因
低碳鋼是塑性材料,壓縮時的彈性模量,比例極限,屈服極限和拉伸時大致相同,屈服極限後試件越壓越扁,抗壓能力不斷提高,直至被壓成餅狀。
低碳鋼壓縮曲線也有明顯的屈服點,但由於試樣很短屈服階段與拉伸相比短的多,進入強化階段後塑性變形越來越大,因三向應力狀態限制了端面附近的變形,因此試樣的變形呈鼓形。
鑄鐵是脆性材料,被壓縮時,試樣受壓時將沿與軸線成50度~55度傾角的斜截面發生錯動而破壞。這個破壞是由剪力引起的。
鑄鐵受壓時不存在拉應力的影響,隨著載荷的增長,45°截面的最大剪應力能夠不斷增長,因而產生明顯的塑性變形,使壓縮曲線與拉伸曲線相比明顯變彎。
(9)低碳鋼壓縮時沒有什麼擴展閱讀:
低碳鋼退火組織為鐵素體和少量珠光體,其強度和硬度較低,塑性和韌性較好。因此,其冷成形性良好,可採用卷邊、折彎、沖壓等方法進行冷成形。這種鋼還具有良好的焊接性。
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。
低碳鋼由於強度較低,使用受到限制。適當增加碳鋼中錳含量,並加入微量釩、鈦、鈮等合金元素,可大大提高鋼的強度。若降低鋼中碳含量並加入少量鋁、少量硼和碳化物形成元素,則可得到超低碳貝氏體組夠其強度很高,並保持較好的塑性和韌性。
『拾』 低碳鋼拉伸時有pb,而壓縮時測不出pbc,為什麼還說它是抗壓等強度材料,
低碳來鋼延伸率大,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。
鑄鐵是脆性材料其情況正好與低碳鋼相反,沒有屈服現象,所以壓縮時測不出屈服載荷。