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低碳钢与铸铁试样在扭转破坏时有什么不同

发布时间:2023-03-17 22:55:22

⑴ 低碳钢和铸铁在扭转破坏时有什么不同现象

低碳钢拉伸和扭转时断裂方式不一样,拉伸的断裂方式是拉断,试件受正应力,表现为断裂截面收缩、断裂后试件总长大于原试件长度.扭转的断裂方式是剪断,试件受切应力,表现为试样表面的横向与纵向出现滑移线,最后沿横截面被剪断,断裂截面面积不变。

铸铁压缩破坏时,断口方位角约为55°-60°,在该截面上存在较大的切应力,所以其破坏方式是剪断,扭转时,所受的外力也是剪力,所以破坏方式与压缩时相同,为剪断。

低碳钢的特点

低碳钢含碳量低,锰、硅含量少,在通常情况下不会因焊接而引起严重组织硬化或出现淬火组织。这种钢的塑性和冲击韧性优良,其焊接接头的塑性、韧性也极其良好。焊接时一般不需预热和后热,不需采取特殊的工艺措施,即可获得质量满意的焊接接头,故低碳钢钢具有优良的焊接性能,是所有钢材中焊接性能最好的钢种。

埋弧焊时若焊接线能量过大,会使热影响区粗晶区的晶粒过于粗大,甚至会产生魏氏组织,从而使该区的冲击韧性和弯曲性能降低,导致冲击韧性和弯曲性能不合格。故在使用埋弧焊焊接,尤其是焊接厚板时,应严格按经焊接工艺评定合格的焊接线能量施焊。

⑵ 低碳钢与铸铁试样扭转破坏情况有什么不同,分析其破坏原因

低碳钢与铸铁是两种含碳量相差悬殊的黑色金属,它们的抗扭曲极限是不同的。低碳钢中碳是以珠光体、奥氏体、渗碳体等不同形态存在,其晶粒细密均匀,晶粒之间结合紧密,在受到扭转力的时候,晶格的位移是逐渐的,直到破坏晶粒之间的结合力,而被破坏。铸铁中碳是以球状、棉絮状、针絮状石墨的形式存在,由于其冷却时间长,晶粒粗大,晶粒之间的间隙大,结合力相对比较小,当受到扭转力的时候,晶格的位移比低碳钢要快,同样的扭转力铸铁试样首先被破坏。所以说,从材料力学角度讲,当对这两种金属进行扭转破坏时,其本质差别在于它们机体内部晶格滑动变形极限的不同。

⑶ 低碳钢和铸铁在扭转破坏时有什么不同现象

低碳钢试件受扭转时沿横截面破坏,此破坏是由横截面上的切应力造成的,说明低碳钢的抗剪强度较差;铸铁试件受扭转时沿大约45度斜截面破坏,断口粗糙,此破坏是由斜截面上的拉应力造成的,说明铸铁的抗拉强度较差。

低碳钢的拉伸过程可以分为弹性变形、屈服、强化和缩颈断裂四个阶段;而铸铁在断裂之前只发生弹性变形,低碳钢的拉伸断口可分为纤维区、放射区和剪切唇三部分组成,而铸铁的拉伸断口为正断。

低碳钢焊接注意事项

当焊件较厚、刚性较大,同时又要求接头的质量较高时,如材料为20g的锅炉锅筒,焊后往往要求进行回火处理,以减少焊接残余应力,改善接头组织和性能。回火温度一般取600~650摄氏度。

在低温下焊接时,特别是焊接厚度大,刚度大的结构,由于环境温度较低,接头焊后冷却速度较快,所以裂纹倾向就增大,故较厚的焊件焊前应预热。例如梁、柱、桁架结构在下列情况下焊接:板厚30mm以内,施焊环境温度低于-30摄氏度;板厚31~50mm,环境温度低于-10摄氏度。

⑷ 急,低碳钢与铸铁在扭转破坏时断口不同,为什么

低碳钢拉伸和铸铁在扭转破坏时断裂方式不一样,拉伸的断裂方式是拉断,试件受正应力,表现为断裂截面收缩、断裂后试件总长大于原试件长度。

铸铁在扭转破坏使的断裂方式是剪断,试件受切应力,表现为试样表面的横向与纵向出现滑移线,最后沿横截面被剪断,断裂截面面积不变。

铸铁压缩破坏时,断口方位角约为55°-60°,在该截面上存在较大的切应力,所以,其破坏方式是剪断。扭转时,所受的外力也是剪力,所以,破坏方式与压缩时相同,为剪断。

低碳钢是韧性材料,铸铁是脆性材料

铸铁:

扭转试验——断口与轴线成45度,属于拉伸破坏

拉伸试验——断口是平面,属于拉伸破坏

压缩试验——45度碎裂,只能剪切破坏

脆性材料的抗剪切强度大于抗拉伸强度。弹性变形很小,基本无塑性变形,屈服强度与抗拉强度基本相同。

低碳钢:

扭转试验——变形很大,旋转很多圈,断口是平面,属于剪切破坏

拉伸试验——变形很大,断口缩颈后,端口有45度茬口,属于剪切破坏

压缩试验——呈腰鼓形塑性变形

韧性材料的抗剪切强度小于抗拉伸强度。弹性变形和塑性变形都很大。

(4)低碳钢与铸铁试样在扭转破坏时有什么不同扩展阅读

低碳钢与铸铁的比较

1、低碳钢

低碳钢为碳含量低于0.25%的碳素钢,因其强度低、硬度低而软,故又称软钢。

低碳钢退火组织为铁素体和少量珠光体,其强度和硬度较低,塑性和韧性较好。

因此,低碳钢在拉断时会表现出断裂截面收缩,断裂后试件的总长也会大于原试件的长度。

2、铸铁

含碳量在2%以上的铁碳合金为铸铁。工业用铸铁一般含碳量为2.5%~3.5%。碳在铸铁中多以石墨形态存在,有时也以渗碳体形态存在。

除碳外,铸铁中还含有1%~3%的硅,以及锰、磷、硫等元素。合金铸铁还含有镍、铬、钼、铝、铜、硼、钒等元素。碳、硅是影响铸铁显微组织和性能的主要元素。铸铁可分为:灰口铸铁。含碳量较高(2.7%~4.0%),白口铸铁,可锻铸铁,蠕墨铸铁等。

由于铸铁具有较强的耐磨性和柔韧性,在做扭转试验时或压缩试验时,属于拉伸破坏或剪切破坏。

⑸ 低碳钢和铸铁式样扭转破坏情况有何不同试分析其破坏原因。

低碳钢和铸铁在受到同等外力的扭转破坏下,铸铁可能发生断裂,低碳钢则可能发生变形。原因是低碳钢内含有少量的碳,其韧性比较好,而铸铁内含有大量的碳,其性能脆硬。金属材料的成分不同,性能也不同。

⑹ 低碳钢与铸铁扭转时的破坏情况有什么不同

1、断裂情况不同:扭转试验时低碳钢试件会塑性变形,逐渐成麻花状而断裂;而铸铁试件在扭转试验时,基本上不产生变形,以脆断结束。

2、两者的含碳量不同,材料韧性不同,对扭曲的承受能力不同:两种不同实验结果的原因为低碳钢含碳量低,材料有一定的韧性,对扭曲有一定的承受棚迅游能力。而铸铁含碳量高,没有韧性,同时脆性大,对扭曲没有承链销受能力。

3、两者的断裂面情况不同:退火后的低碳钢组织大部为为铁素体同时含有少量珠光体,它的强度、硬度都比较低,而塑性、韧性较高昌兄。扭转实验时,低碳钢试件会因为横截面上的切应力而沿横截面破坏,它的抗剪强度较差。

扭转实验时,因为塑性较差,铸铁试件因斜截面上的拉应力会沿大约45度斜截面被扭断,断口粗糙,它的抗拉强度较差。

(6)低碳钢与铸铁试样在扭转破坏时有什么不同扩展阅读

脆性材料和塑性材料的强度和塑性可以通过扭转试验测定,扭转试验常用于需要经常承受扭矩的零件如轴、弹簧等材料上。

扭转试验需在扭转试验机上进行,材料性能和受力情况可以从扭转试样的断口形状中反映出来。

如切应力作用的结果表现为断口的断面与试样轴线垂直,材料呈塑性;如正应力作用的结果表现为断口断面与试样轴线约成45°角,材料呈脆性。

参考资料来源:网络-扭转试验

⑺ 低碳钢和铸铁在扭转破坏时有什么不同的现象

1,骨折的形状不同:

当铸铁断裂时,断裂面呈45o螺旋形;当低碳钢断裂时,断裂面为垂直内于垂容直方向的近似平面。

2,破解的过程是不同的:

当低碳钢扭曲时,会发生屈服,加工硬化并最终断裂。塑性变形量被破坏。铸铁扭曲时,几乎不会发生塑性变形并直接破裂。

原因:铸铁在45o方向上的主应力破坏了,这是由斜截面上的拉应力引起的,这表明铸铁的抗拉强度很差。低碳钢是由较高的剪切应力引起的,说明低碳钢的剪切强度较差。

(7)低碳钢与铸铁试样在扭转破坏时有什么不同扩展阅读:

脆性和塑性材料的强度和可塑性可以通过反向测试确定,该测试通常用于需要频繁烧结的材料(例如轴,弹簧等)上。

扭转试验在扭转试验机上进行,材料特性和应力条件可以反映在扭转尖端的断裂形状中。

例如,剪切应力的结果显示为裂缝的截面和垂直线,并且材料是塑性的。如果法向应力作用,则断裂部分的壁厚约为45°,材料易碎。

⑻ 低碳钢与铸铁试样扭转破坏情况有何不同,为什么

低碳钢和铸铁在受到同等外力的扭转破坏下,铸铁可能发生断裂,低碳钢则可能发生变形。原因是低碳钢内含有少量的碳,其韧性比较好,而铸铁内含有大量的碳,其性能脆硬。金属材料的成分不同,性能也不同。

⑼ 急,低碳钢与铸铁在扭转破坏时断口不同,为什么

低碳钢拉伸和铸铁在扭转破坏时断裂方式不一样,拉伸的断裂方式是拉断,试件受正应力,表现为断裂截面收缩、断裂后试件总长大于原试件长度。

铸铁在扭转破坏使的断裂方式是剪断,试件受切应力,表现为试样表面的横向与纵向出现滑移线,最后沿横截面被剪断,断裂截面面积不变。

铸铁压缩破坏时,断口方位角约为55°-60°,在该截面上存在较大的切应力,所以,其破坏方式是剪断。扭转时,所受的外力也是剪力,所以,破坏方式与压缩时相同,为剪断。

低碳钢是韧性材料,铸铁是脆性材料

铸铁:

扭转试验——断口与轴线成45度,属于拉伸破坏

拉伸试验——断口是平面,属于拉伸破坏

压缩试验——45度碎裂,只能剪切破坏

脆性材料的抗剪切强度大于抗拉伸强度。弹性变形很小,基本无塑性变形,屈服强度与抗拉强度基本相同。

低碳钢:

扭转试验——变形很大,旋转很多圈,断口是平面,属于剪切破坏

拉伸试验——变形很大,断口缩颈后,端口有45度茬口,属于剪切破坏

压缩试验——呈腰鼓形塑性变形

韧性材料的抗剪切强度小于抗拉伸强度。弹性变形和塑性变形都很大。

(9)低碳钢与铸铁试样在扭转破坏时有什么不同扩展阅读

低碳钢与铸铁的比较

1、低碳钢

低碳钢为碳含量低于0.25%的碳素钢,因其强度低、硬度低而软,故又称软钢。

低碳钢退火组织为铁素体和少量珠光体,其强度和硬度较低,塑性和韧性较好。

因此,低碳钢在拉断时会表现出断裂截面收缩,断裂后试件的总长也会大于原试件的长度。

2、铸铁

含碳量在2%以上的铁碳合金为铸铁。工业用铸铁一般含碳量为2.5%~3.5%。碳在铸铁中多以石墨形态存在,有时也以渗碳体形态存在。

除碳外,铸铁中还含有1%~3%的硅,以及锰、磷、硫等元素。合金铸铁还含有镍、铬、钼、铝、铜、硼、钒等元素。碳、硅是影响铸铁显微组织和性能的主要元素。铸铁可分为:灰口铸铁。含碳量较高(2.7%~4.0%),白口铸铁,可锻铸铁,蠕墨铸铁等。

由于铸铁具有较强的耐磨性和柔韧性,在做扭转试验时或压缩试验时,属于拉伸破坏或剪切破坏。

⑽ 低碳钢和铸铁扭转时变形和破坏情况有何不同试分析其破坏原因。

1、断口的形状不同:

铸铁破坏时断口呈45º螺旋曲面,而低碳钢破坏时断口是与轴线垂直的近似平面。

2、断裂的过程不同:

低碳钢扭转时发生屈服,加工硬化,最后断裂。塑性变形量较大。铸铁扭转时几乎不发生塑性变形,直接断裂。

原因:铸铁是被45º方向上主应力所拉断,是由斜截面上的拉应力造成的,说明铸铁的抗拉强度较差;低碳钢是由横截面上的切应力造成的,说明低碳钢的抗剪强度较差。

(10)低碳钢与铸铁试样在扭转破坏时有什么不同扩展阅读:

低碳钢和铸铁在拉伸试验中的性能和特点

低碳钢属于塑性材料,拉伸过程中有明显的屈服阶段,有明显的颈缩间断(又称断裂阶段)。(白口)铸铁属于脆性材料,拉伸过程中没有明显的屈服阶段,没有明显的颈缩间断。

低碳钢是典型的塑性材料,拉伸时会发生屈服,会产生很大的塑性变形,断裂前有明显的颈缩现象,拉断后断口呈凸凹状,而铸铁拉伸时没有屈服现象,变形也不明显,拉断后断口基本沿横截面,较粗糙。

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