① 低碳钢拉断时的应力是不是就是强度极限为什么
不是,低碳钢在拉断前还有一个缩颈的过程。
② 通过拉伸实验,说明在杆件强度计算时,为什么低碳钢选取屈服极限而铸铁选取强度极限作为危险应力
低碳钢在拉伸超过屈服极限时,其强度值迅速下降。而铸铁几乎没有塑性变形,达到强度极限即断裂。
③ 铸铁和低碳钢两种材料抗拉强度极限比较
低碳钢是塑性材料,抗拉强度大,分为弹性阶段、屈服阶段、强化阶段、局部变形阶段。而铸铁是脆性材料,抗拉强度小,没有屈服和缩颈现象,拉断前的应变很小。
④ 低碳钢的屈服极限一般是多少
要看具体材料而定
比如一般常用有Q235和Q345就是屈服分别是235MPa和345MPa,强度及屈服极限也不一样.
⑤ 低碳钢的强度极限为( )。 A、300 MPa B、400 MPa C、450 MPa D、500 MPa
ASTM A500 GR A, B,C之间的区别是机械性能的不同。
1、ASTM是美国材料与试验协会(American Society for Testing and Materials)的简称,前身是国际材料试验协会(International Association for Testing Materials, IATM)。
2、ASTM标准编号形式为:“标准代号+字母分类代码+标准序号+制定年份+标准英文名称来表示”。
(1)标准代号— — ASTM;
(2)字母分类代码的含义:A— — 黑色金属;
(3)标准序号——500,指圆钢和型钢的冷成形焊接与无缝碳钢结构管用标准规范,不带字母M的为英制单位标准。
3、机械性能区别:
(1)GR A:抗拉强度 310MPa,屈服强度228MPa,伸长率(min)min25。
(2)GR B:抗拉强度 400MPa,屈服强度290MPa,伸长率(min)min23。
(3)GR C:抗拉强度 427MPa,屈服强度317MPa,伸长率(min)min21。
(4)GR D:抗拉强度 400MPa,屈服强度250MPa,伸长率(min)min23。
⑥ 碳钢为什么不能得到抗压极限强度 2,低碳钢和铸铁
低碳钢延伸来率大,在承自受压缩荷载时,起初变形较小,力的大小沿直线上升,载荷进一步加大时,试件被压成鼓形,最后压成饼形而不破坏,故其强度极限无法测定。也就是说低碳钢压缩时弹性模量E和屈服极限σS与拉伸时相同,不存在抗压强度极限。
⑦ 低碳钢为什么没有强度极限
低碳钢为塑性材料.开始时遵守胡克定律沿直线上升,比例极限以后变形加快回,但无明显屈服阶段。相反答地,图形逐渐向上弯曲。这是因为在过了比例极限后,随着塑性变形的迅速增长,而试件的横截面积逐渐增大,因而承受的载荷也随之增大。
从实验我们知道,低碳钢试件可以被压成极簿的平板而一般不破坏。因此,其强度极限一般是不能确定的。我们只能确定的是压缩的屈服极限应力。
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⑧ 静拉伸时,低碳钢有哪些强度指标铸铁的强度指标是什么比较铸铁和低碳钢抗拉性能。
静拉伸时,低碳钢有比例极限、弹性极限、屈服极限和强度极限。铸铁拉断时的最大应力即为强回度极答限。因为没有屈服现象,强度极限是衡量轻度的唯一指标。铸铁等脆性材料抗拉强度很低,不宜作为抗拉零件材料。低碳钢压缩时的弹性模量和屈服极限都与拉伸时的大致相同。
拉伸时的应力-应变曲线主要分四个阶段:弹性阶段、屈服阶段、强化阶段、局部变形阶段,在局部变形阶段有明显的屈服和颈缩现象。开始时为弹性阶段,完全遵守胡克定律沿直线上升,比例极限以后变形加快,但无明显屈服阶段。
(8)低碳钢的强度极限用什么表示扩展阅读:
拉伸试验可测定材料的一系列强度指标和塑性指标。强度通常是指材料在外力作用下抵抗产生弹性变形、塑性变形和断裂的能力。材料在承受拉伸载荷时,当载荷不增加而仍继续发生明显塑性变形的现象叫做屈服。产生屈服时的应力,称屈服点或称物理屈服强度,用σS(帕)表示。
工程上有许多材料没有明显的屈服点,通常把材料产生的残余塑性变形为 0.2%时的应力值作为屈服强度,称条件屈服极限或条件屈服强度,用σ0.2 表示。材料在断裂前所达到的最大应力值,称抗拉强度或强度极限,用σb(帕)表示。
⑨ 低碳钢拉断时应力是否就是强度极限求详细的为什么
低碳钢复拉断时应力不是强度制极限。
因为低碳钢拉伸试验中应力应变可分为四个阶段分别是弹性阶段、屈服阶段、强化阶段、颈缩阶段,试件在拉断前,于薄弱处截面显著缩小,产生“颈缩现象”,直至断裂。
通过拉伸试验,除能检测钢材屈服强度和抗拉强度等强度指标外,还能检测出钢材的塑性。塑性表示钢材在外力作用下发生塑性变形而不破坏的能力,它是钢材的一个重要性指标。钢材塑性用伸长率或断面收缩率表示。
(9)低碳钢的强度极限用什么表示扩展阅读:
低碳钢有较大的时效倾向,既有淬火时效倾向,还有形变时效倾向。当钢从高温较快冷却时,铁素体中碳、氮处于过饱和状态,它在常温也能缓慢地形成铁的碳氮物,因而钢的强度和硬度提高,而塑性和韧性降低,这种现象称为淬火时效。低碳钢即使不淬火而空冷也会产生时效。
低碳钢经形变产生大量位错,铁素体中的碳、氮原子与位错发生弹性交互作用,碳、氮原子聚集在位错线周围。
⑩ 低碳钢为什么没有强度极限
低碳钢为塑性材料.开始时遵守胡克定律沿直线上升,比例极限以后变形加回快,但无明显屈服阶答段。相反地,图形逐渐向上弯曲。这是因为在过了比例极限后,随着塑性变形的迅速增长,而试件的横截面积逐渐增大,因而承受的载荷也随之增大。
从实验我们知道,低碳钢试件可以被压成极簿的平板而一般不破坏。因此,其强度极限一般是不能确定的。我们只能确定的是压缩的屈服极限应力。