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根据拉伸压缩扭转三种试验结果综合分析低碳钢和铸铁的力学性能及

2024-08-07 07:03:21 来源:网络

根据拉伸压缩扭转三种试验结果综合分析低碳钢和铸铁的力学性能及

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低碳钢为塑性材料,耐拉、耐扭,受到荷载时有明显的屈服点,所承受的最大荷载相对较大。铸铁为脆性材料,不耐压、不耐扭,受到荷载时没有明显的屈服点,所承受的最大荷载相对较小。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,但无明显屈服阶段。相反地,图形逐渐向上弯曲。..
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,但无明显屈服阶段。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。铸铁为脆性材料,其压缩图在开始时接近于直线,与纵轴之夹角很小,以后曲率希望你能满意。

根据拉伸压缩扭转三种试验结果综合分析低碳钢和铸铁的力学性能及

根据拉伸、压缩和扭转试验结果,综合分析低碳钢和铸铁的力学性能
可以得出低碳钢的韧性比铸铁强,铸铁比低碳钢脆性高。低碳钢的屈服强度高于铸铁。(铸铁很脆,几乎不存在屈服强度),但是铸铁的拉伸强度大于低碳钢,因为铸铁含碳量高于低碳钢。冲击强度低碳钢明显要优于铸铁。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,但无明显屈服阶段。相后面会介绍。
低碳钢和铸铁在机械性质上表现出显著差异。低碳钢作为塑性材料,其力学行为呈现为典型的线性弹性阶段,遵循胡克定律,直至达到比例极限。此后,随着塑性变形的加剧,其横截面积增大,承受的载荷也随之提升,导致变形速度加快,但没有明显的屈服阶段,图形曲线会逐渐向上弯曲。铸铁则表现出脆性特性。在压缩试验中希望你能满意。
由拉伸压缩扭转实验分析低碳钢和铸铁的抗压抗拉抗剪能力 -
铸铁承受压缩的能力远远大于承受拉伸的能力。抗压强度远远超过抗拉强度,这是脆性材料的一般属性] 抗拉强度是试样拉断前承受的最大标称拉应力。对于塑性材料,它表征材料最大均匀塑性变形的抗力;对于没有(或很小)均匀塑性变形的脆性材料,
低碳钢的拉、压强度近似相等,抗扭强度要小(大概根号3倍)。铸铁就不同了,铸铁的抗压强度最大,其它要小得多。
比较低碳钢和铸铁在受扭和受拉时其变化规律有何异同之处 -
一、受拉时:1、低碳钢受拉时断口局部颈缩,有明显屈服阶段;2、铸铁受拉时没有明显颈缩,铸铁成分一般是共晶白口铁或者过共晶白口铁,脆性材料,故无明显屈服阶段。二、受扭时:1、受扭时低碳钢断口为横截面,变形破坏机制主要是剪切力;2、受扭时铸铁断口一般沿45度截面,破坏机制是沿这个截面的有帮助请点赞。
拉伸时:碳钢会发生较大的变形,拉断后有缩颈现象;铸铁:拉伸变形小,拉伸时突然断裂,断口平整。扭转:类似上面。
低碳钢拉伸和铸铁在扭转破坏时断裂方式不一样吗? -
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,属于剪切破坏拉伸后面会介绍。
分别为拉伸力、压缩力和扭转力。