⑴ 低碳鋼拉伸破壞的原因
低碳鋼拉伸破壞的原因
問題一:低碳鋼和鑄鐵拉伸破壞的主要原因低碳鋼壓縮曲線也有明顯的屈服點,但由於試樣很短屈服階段與拉伸相比短的多,進入強化階段後塑性變形越來越大,因三向應力狀態限制了端面附近的變形,因此試樣的變形呈鼓形。隨著變形的增長,承載面積、三向應力狀態的影響越來越大,試樣繼續變形的抗力不斷增長P-h曲線開始上翹,而且上翹程度越來越陡。最後,低碳鋼只能壓扁而不會發生斷裂,因此低碳鋼壓縮時只有屈服極限sc而沒有強度極限。
鑄鐵受壓時不存在拉應力的影響,隨著載荷的增長,45°截面的最大剪應力能夠不斷增長,因而產生明顯的塑性變形,使壓縮曲線與拉伸曲線相比明顯變彎。試樣變形後呈鼓狀。最後試樣在最大剪應力的作用下,沿45°~45°截面被剪斷,斷口平滑呈韌性。由於鑄鐵的抗剪能力大大超過其抗拉能力,所以其壓縮強度極限bc遠遠大於其拉伸的強度極限。
問題二:低碳鋼的拉伸和扭轉的破壞原因是否一樣拉伸為平斷口,扭轉為45度的螺旋斷口。
拉伸時的破壞原因是拉應力
扭轉時,由於低碳鋼抗拉能力大於抗剪能力,所以剪應力先於拉應力達到最大值;故破壞原因是最大剪應力。
問題三:比較低碳鋼拉伸,鑄鐵拉伸的斷口形狀,簡單分析其破壞的力學原因低碳鋼拉伸時發生頸縮,斷口截面要小於實際截面,截面不平整,斷口呈金屬光澤。鑄鐵不會發生頸縮,斷口截面比較平整,呈灰黑色。
問題四:低碳鋼和鑄鐵拉伸破壞時有什麼特點?並分別說明破壞原因~低碳鋼碳含量百分比在0.5%以下,具有較低硬度,有良好韌性。確定他的延浮性和塑性,是塑性材料。抗拉能力高。
而鑄鐵的碳含量大於2%,碳已飽和獨立存在鐵中,碳顆粒懸浮在鐵中,令鐵的結構鬆散,成了脆性材料,韌性差,抗拉能力低。
問題五:低碳鋼拉伸和扭轉的斷口形狀是否一樣?分析其破壞原因。拉伸為平斷口,扭轉為45度的螺儲斷口。
拉伸時的破壞原因是拉應力
扭轉時,由於低碳鋼抗拉能力大於抗剪能力,所以剪應力先於拉應力達到最大值;故破壞原因是最大剪應力。
問題六:低碳鋼和鑄鐵在拉伸時的力學性能和破壞形式有何異同低碳鋼屬於塑性材料,拉伸過程中有明顯的屈服階段,有明顯的頸縮間斷(又稱斷裂階段)。
鑄鐵屬於脆性材料,拉伸過程中沒有明顯的屈服階段,沒有明顯的頸縮間斷
⑵ 低碳鋼和鑄鐵在扭轉破壞時有什麼現象
低碳鋼和鑄鐵是常見的金屬材料,在應用中都是經常扭轉載入的。但是,它們在扭轉破壞時表現出不同的現象。
低碳鋼在扭轉破壞時一般都會出現變形和斷裂的現象。在物理學中,這種破壞形式稱為塑性破壞。塑性破壞意味著在受到扭轉力的作用下,低碳鋼的基本結構會發生永久性的變形,這種變形可以釋放掉一部分扭轉能量。如果扭轉力過於強大,低碳鋼就會發生折斷,因為它無法承受更大的塑性變形。
而鑄鐵在扭轉破壞時則往往表現為脆性斷裂。脆性斷裂往往是由於材料中的缺陷造成的。在鑄鐵中,這些缺陷可能是鑄造不均勻或存在太多的夾雜物。當受到扭轉力時,鑄鐵中的缺陷很容易導致裂紋。一旦裂紋形成並擴展到足夠大,鑄鐵就會發生突然斷裂。
總的來說,低碳鋼和鑄鐵在扭轉破壞時表現出不同的現象。低碳鋼往往會發生塑性變形和折斷,而鑄鐵則往往出現脆性斷裂。這些現象的發生與材料的結構和缺陷有關。在實際應用中,需要對材料進行精細的檢測和選擇,以確保其能夠承受所需的扭轉力。
⑶ 低碳鋼扭轉破壞形式是怎樣的
低碳鋼試件受扭轉時沿場截面破壞,此破壞是由橫截面上的切應力造成的,說明低碳鋼的抗剪強度較差,鑄鐵試件受扭轉時沿大約45度斜截面。
低碳鋼屬於塑性材料,拉伸過程中有明顯的屈服階段,有明顯的頸縮間斷(又稱斷裂階段)。(白口)鑄鐵屬於脆性材料,拉伸過程中沒有明顯的屈服階段,沒有明顯的頸縮間斷。
(3)低碳鋼的破壞形式是什麼擴展閱讀:
注意事項:
開始研磨時用小力量推拉,以防把兩板間的油和砂子擠出。推拉上板的運動軌跡呈8字運動,盡量把平台間的油趕勻,手感兩手的推拉力應該一樣。當比較潤滑時,這時應增加旋轉推拉上板的速度,一個行程大約4~5 秒鍾,行程距離應超過平台尺寸的一半,擺幅增大。隨著時間的推移,兩台間的吸引力逐漸加大,並且十分均勻。
在拉鑄鐵平台時,兩手用力一定要均勻,速度一定要穩定,走幾個行程要轉動平板90°。在轉動平板和接8字運動時,一定要銜接,平穩過度,盡量不要有停頓。推拉的速度隨著平板間的吸引力的增大而減少。
⑷ 低碳鋼和鑄鐵拉斷後的斷口有何區別,為什麼
斷口區別:
1、斷口的形狀不同
低碳鋼常溫拉伸斷口一般呈典型的杯椎狀斷口。,鑄鐵試樣常溫拉伸斷口基本沒有變化(或者說稍微縮小的圓截面),破壞斷口與橫截面重合,斷口粗糙,呈凹凸顆粒狀。
2、截斷方向不同
鑄鐵是沿著45°方向,而低碳鋼是沿著橫截面斷裂的。
原因:前者是塑性材料後者是脆性材料,塑性材料受拉要經過彈性階段,屈服階段,以及強化和頸縮階段(簡單的說就是破壞前形狀變化比較明顯);而脆性材料受拉時則沒有上述過程,破壞前沒有明顯的塑性變形,突然斷裂。
(4)低碳鋼的破壞形式是什麼擴展閱讀
低碳鋼的種類:
低碳鋼一般軋成角鋼、槽鋼、工字鋼、鋼管、鋼帶或鋼板,用於製作各種建築構件、容器、箱體、爐體和農機具等。優質低碳鋼軋成薄板,製作汽車駕駛室、發動機罩等深沖製品;還軋成棒材,用於製作強度要求不高的機械零件。
低碳鋼在使用前一般不經熱處理,碳含量在0.15%以上的經滲碳或氰化處理,用於要求表層溫度高、耐磨性好的軸、軸套、鏈輪等零件。
低碳鋼由於強度較低,使用受到限制。適當增加碳鋼中錳含量,並加入微量釩、鈦、鈮等合金元素,可大大提高鋼的強度。若降低鋼中碳含量並加入少量鋁、少量硼和碳化物形成元素,則可得到超低碳貝氏體組夠其強度很高,並保持較好的塑性和韌性。
⑸ 低碳鋼拉伸時的屈服階段是怎麼回事
許用應力是根據塑性材料的強度理論得出的。強度理論是判斷材料在復雜應力狀態下是內否破壞的理論容。材料在外力作用下有兩種不同的破壞形式:一是在不發生顯著塑性變形時的突然斷裂,稱為脆性破壞;二是因發生顯著塑性變形而不能繼續承載的破壞,稱為塑性破壞,即為屈服破壞,對於低碳鋼為塑性材料破壞形式為屈服,所以要用屈服極限為標准並給於一定的安全系數來確定許用應力。屈服極限雖與彈性極限相近但並非相同。
2.試驗中,應力的讀取是通過試驗機的載荷讀數間接獲得的,即載荷F比上截面積A0,在屈服階段,試件長度增加,截面積無顯著變化(變形忽略仍認為為原始面積A0),而載荷F在小范圍內上下抖動(F並非定值是微小波動)。