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高碳鋼拉伸試驗中什麼不明顯

發布時間:2022-08-30 19:18:52

A. 所有金屬材料在拉伸實驗時都會出現顯著的屈服現象嗎

【1】不一定。例如,退火低碳鋼在低溫下拉伸,普通灰鑄鐵或淬火高碳鋼在室溫下拉伸,它們的拉伸力-伸長曲線上只有彈性變形階段。冷拔鋼只有彈性變形和不均勻集中塑性變形。
【2】金屬:金屬是一種具有光澤(即對可見光強烈反射)、富有延展性、容易導電、導熱等性質的物質。金屬的上述特質都跟金屬晶體內含有自由電子有關。在自然界中,絕大多數金屬以化合態存在,少數金屬例如金、鉑、銀、鉍以游離態存在。金屬礦物多數是氧化物及硫化物。其他存在形式有氯化物、硫酸鹽、碳酸鹽及硅酸鹽。金屬之間的連結是金屬鍵,因此隨意更換位置都可再重新建立連結,這也是金屬延展性良好的原因。金屬元素在化合物中通常只顯正價。相對原子質量較大的被稱為重金屬。

B. 什麼是鋼筋屈服強度不明顯急急急

屈服強度又稱為屈服極限 ,是材料屈服的臨界應力值。 (1)對於屈服現象明顯的材料,屈服強度就是屈服點的應力(屈服值); (2)對於屈服現象不明顯的材料,與應力-應變的直線關系的極限偏差達到規定值(通常為0.2%的永久形變)時的應力。通常用作固體材料力學機械性質的評價指標,是材料的實際使用極限。因為在應力超過材料屈服極限後產生頸縮,應變增大,使材料破壞,不能正常使用。 當應力超過彈性極限後,進入屈服階段後,變形增加較快,此時除了產生彈性變形外,還產生部分塑性變形。當應力達到B點後,塑性應變急劇增加,應力應變出現微小波動,這種現象稱為屈服。這一階段的最大、最小應力分別稱為上屈服點和下屈服點。由於下屈服點的數值較為穩定,因此以它作為材料抗力的指標,稱為屈服點或屈服強度(ReL或Rp0.2)。 有些鋼材(如高碳鋼)無明顯的屈服現象,通常以發生微量的塑性變形(0.2%)時的應力作為該鋼材的屈服強度,稱為條件屈服強度(yield strength)。 所以,如果其它的外部和內部條件都一樣的話,內徑尺寸增加0.1mm對屈服強度沒有任何影響.提問者評價謝謝啦 評論(1)|贊同4
小雪jack
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C. 金屬材料在拉伸試驗時都會出現屈服點嗎

一般來講金屬材料在進行拉伸,也就是變形,完整過程都會出現屈服點,可能存在個別的材料屈服點不明顯

D. 建築鋼材進行拉伸實驗時,一般可明顯分為四個階段,各個階段有什麼特徵

還有你有得看一看輸分口的分數是否被其它位置的玩家贏走,輸分的版位置系統不一定在哪個位置權放分,只能說輸分的位置被系統放分的幾率大一些.深度說下這個問題.對於吃分與放分程序給出的方式很亂.有些時候會一下就轉變了,有些時候需要一點點慢慢轉變,還有些時候需要劇情與漲潮之中轉變
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E. 金屬拉伸試驗中,斷後伸長率和斷面收縮率哪個表示塑性

目前大多數教材也在迴避這個問題。有的教材中說斷面收縮率更能可靠地反映材料的塑性,但是又解釋不了。我們還是從這兩種性能的測試方法來分析一下吧。
對於高塑性材料,如低碳鋼,拉伸試驗產生的應力-應變曲線很明顯反映出,在拉伸應力小於抗拉強度值σb時,試樣基本上是均勻變形,也就是說塑性變形在整個試樣軸向上基本均勻;但在拉伸的後期(在圖上就是b點以後),試樣出現「縮頸」,此時就是試樣非均勻變形,局部直徑急劇減小、長度增加,最後斷裂。這時的延伸率(表示長度變化)和斷面收縮率(表示斷面變化)都由於存在不均勻變形,不能准確反映材料的真實均勻塑性。
對於較低塑性的材料(如高碳鋼)和脆性材料(如灰鑄鐵),由於拉伸過程不存在明顯的縮頸,所以兩者都能比較准確的反應材料的真實變形情況(當然鑄鐵的塑性極低)。
所以,兩者對於塑性真實性的反應是沒有根本區別的。在工程中,延伸率測量准確度高一些,所以成為塑性的主要表達指標。
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F. 中高碳鋼的拉伸性能過程中無明顯()階段

低碳鋼從受拉至拉斷,分為以下四個階段。 1 性階段 隨著荷載的增加,應變隨應力版成正比增加權。如卸去荷載,試件將恢復原狀,表現為性變形,與A點相對應的應力為性極限。在這一范圍內,應力與應變的比值為一常量,稱為性模量,用E表示。

G. 如何分析金屬材料的拉伸試驗無明顯屈服應力應變曲線

有些金屬如碳素鋼的應力應變曲線一般有明顯的屈服,對於不銹鋼、熱處理硬化鋼、有色金屬等金屬一般沒有明顯的屈服,常用Rp0.2或Rt0.5來替代上下屈服。

H. 說明為什麼純金屬在拉伸時不出現屈服現象

摘要 由於低碳鋼是以鐵素體為基的合金,鐵素體中的碳原子與位錯交互作用,總是趨於聚集在位錯線受拉應力的部位以降低體系的畸變能,形成柯氏氣團對位錯起「釘扎」作用,致使屈服強度升高。

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