低碳钢拉伸破坏由什么应力造成

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/11/12 07:31:34
低碳钢拉伸破坏由什么应力造成
比较低碳钢拉伸,铸铁拉伸的断口形状,简单分析其破坏的力学原因

低碳钢拉伸时发生颈缩,断口截面要小于实际截面,截面不平整,断口呈金属光泽.铸铁不会发生颈缩,断口截面比较平整,呈灰黑色.

比较低碳钢和铸钢在静力拉伸过程中,其机械性质有什么不同

低碳钢:普通碳素结构钢中的低碳钢?还是优质碳素结构钢中的低碳钢?铸钢:那种牌号?不可类比.但在同一含碳量的钢种:碳钢比铸钢机械性能好,因为碳钢晶粒致密,毕竟轧制过的.

拉伸破坏实验所确定的材料力学性能数据有何实用价值?(低碳钢、铸铁的拉伸实验)

拉伸破坏就是测定材料的强度极限与屈服极限,做拉伸实验的目的是考察材料静力学范畴,比如说设计方要求螺栓的热处理抗拉强度为1200MPa,承受载荷为50KN,这就需要用拉伸试验机测定真实数据来证明加工出来

低碳钢拉伸实验应力-应变曲线,分几个阶段?

弹性变形阶段:此时低碳钢拉伸曲线服从胡克定律,屈服阶段:低碳钢逐渐发生塑形的屈服现象,原理是低碳钢内部的位错之类的缺陷逐渐发生一定的滑移,拉伸过后可以观察到到滑移线.均匀塑性变形阶段:此时局部的缺陷滑

低碳钢和铸铁在拉伸试验中的性能和特点有什么不同

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.

金属材料轴向拉伸和压缩时有几种破坏形式?是利用拉压杆斜截面上应力分布规律,分析破坏断口与应力的关系

综合性能好的金属材料轴向拉伸和压缩破坏试验,采用标准试样(圆形),正常的断口是一个杯形,(内杯形和外杯形),杯底是平面,侧面是斜度45度的锥面,锥面反应塑性滑移剪应力破坏过程,底面的平面反应应变硬化后

低碳钢拉伸和扭转的断口形状是否一样?分析其破坏原因.

拉伸为平断口,扭转为45度的螺旋断口.拉伸时的破坏原因是拉应力扭转时,由于低碳钢抗拉能力大于抗剪能力,所以剪应力先于拉应力达到最大值;故破坏原因是最大剪应力.

根据拉伸和扭转两种试验结果,比较低碳钢和灰铸铁的力学性能和破坏形式,并分析原因

做出同样的标准试样,在同等条件下各做一组试验(不少于3件),按照数据,再根据断口分析.

低碳钢拉伸曲线

低碳钢拉伸曲线主要分以下几个阶段‘当应力低于σe 时,线弹性变形阶段. 应力与试样的应变成正比,应力去除,变形消失.σe和σs之间,非线弹性变形阶段,仍属于弹性变形,但应力与试样的应变不是正

对环境造成灾难性破坏,是由什么开始的?

从20世纪开始的,当工业发展后,人类的发展离不开工业的发展,但相关的制度,特别是惩罚制度未建立或未得到很好的贯彻,从而出现工业疲料、“白色污染”、沙尘瀑等,所有的结果,通过人类的努力,是可以缓改和治理

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.

低碳钢拉伸试验得到的力-位移曲线可以转化为应力-应变曲线吗?可以的话,如何转化?

可以.力测试值对应面积换算为应力,对应的位移即是应变;这样就得到了应力-应变曲线;但应注明它的原始测试件截面面积,以便区分不同截面时的不同.再问:是板材试件拉伸的力-位移曲线,是个矩形截面,换算为应力

低碳钢拉伸时的应力—应变曲线,分为那几个阶段?个阶段的特征和指标是什么?

当应力低于σe时,线弹性变形阶段. 应力与试样的应变成正比,应力去除,变形消失.σe和σs之间,非线弹性变形阶段,仍属于弹性变形,但应力与试样的应变不是正比关系.σs时,屈服阶段(其实存在上下屈服极限

铸铁拉伸与低碳钢拉伸的应力应变曲线有何区别

最明显的区别是:铸铁无屈服现象,低碳钢有

低碳钢和铸铁拉伸破坏时有什么特点?并分别说明破坏原因~

低碳钢碳含量百分比在0.5%以下,具有较低硬度,有良好韧性.确定他的延展性和塑性,是塑性材料.抗拉能力高.而铸铁的碳含量大于2%,碳已饱和独立存在铁中,碳颗粒悬浮在铁中,令铁的结构松散,成了脆性材料,

拉伸试验中,低碳钢的屈服阶段有什么特点

冷作硬化,强度硬度增大,塑性降低

地震会造成什么破坏?

五级以上的地震回造成程度不同的破坏!地震是指大地突然发生的震动.地震分为天然地震和人工地震两大类.天然地震主要包括构造地震、火山地震、陷落地震、陨石冲击地震等.构造地震是由于地下深处岩石受地球构造运动

分析低碳钢和灰铸铁在常温静载拉伸时的力学性能和破坏形式有何异同

根据材料在常温,静荷载下拉伸试验所得的伸长率大小,将材料区分为塑性材料和脆性材料.差异:塑性材料在断裂前变形较大,塑性指标较高,抵抗拉断的能力较好,其常用的强度指标是屈服极限,而且,一般来说,在拉伸和