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為什麼低碳鋼壓縮時曲線會一直向上

發布時間:2021-01-11 01:46:40

① 壓縮試驗時候對於低碳鋼為什麼只計算屈服極限

屈服極限是塑性材料的破壞標准,低碳鋼也是塑性材料的一種,它的破壞無論是拉伸還版是壓縮權,都是到達屈服極限以後才會發生,所以壓縮試驗中只計算屈服極限。

低碳鋼為塑性材料.開始時遵守胡克定律沿直線上升,比例極限以後變形加快,但無明顯屈服階段。相反地,圖形逐漸向上彎曲。這是因為在過了比例極限後,隨著塑性變形的迅速增長,而試件的橫截面積逐漸增大,因而承受的載荷也隨之增大。

(1)為什麼低碳鋼壓縮時曲線會一直向上擴展閱讀:

材料屈服極限是使試樣產生給定的永久變形時所需要的應力,金屬材料試樣承受的外力超過材料的彈性極限時,雖然應力不再增加,但是試樣仍發生明顯的塑性變形,這種現象稱為屈服,即材料承受外力到一定程度時,其變形不再與外力成正比而產生明顯的塑性變形,產生屈服時的應力稱為屈服極限。

② 低碳鋼壓縮後為什麼成鼓形

以低碳鋼為代表的塑性材料。

由於硬度小,富有延展性,抗壓強度低,在壓縮過程中,當應力小於屈服應力時,其變形情況與拉伸時基本相同,但當達到屈服應力後,試件會產生橫向塑性變形。

隨著壓力的繼續增加,試件的橫截面面積不斷變大,同時由於試樣兩端面與試驗機支承墊板間存在摩擦力,約束了這種橫向變形,故試樣出現顯著的鼓脹,呈鼓形。

(2)為什麼低碳鋼壓縮時曲線會一直向上擴展閱讀

低碳鋼經形變產生大量位錯,鐵素體中的碳、氮原子與位錯發生彈性交互作用,碳、氮原子聚集在位錯線周圍。這種碳、氮原子與位錯線的結合體稱歲柯氏氣團(柯垂耳氣團)。它會使鋼的強度和硬度提高而塑性和韌性降低,這種現象稱為形變時效。

低碳鋼其拉伸時的應力-應變曲線主要分四個階段:彈性階段、屈服階段、強化階段、局部變形階段,在局部變形階段有明顯的屈服和頸縮現象。開始時為彈性階段,完全遵守胡克定律沿直線上升,比例極限以後變形加快,但無明顯屈服階段。

退火組織為鐵素體和少量珠光體,其強度和硬度較低,塑性和韌性較好。因此,其冷成形性良好可採用卷邊、折彎、沖壓等方法進行冷成形。這種鋼材具有良好的焊接性。碳含量很低的低碳鋼硬度很低,切削加工性不佳,正火處理可以改善其切削加工性。

③ 為何低碳鋼壓縮時測不出破壞荷載,而鑄鐵壓縮時測不出屈服荷載

低碳鋼延伸率大,在承受壓縮荷載時,起初變形較小,力的大小沿直線上升,載荷進一步加大時,試件被壓成鼓形,最後壓成餅形而不破壞,故其強度極限無法測定。也就是說低碳鋼壓縮時彈性模量E和屈服極限σS與拉伸時相同,不存在抗壓強度極限。
鑄鐵是脆性材料其情況正好與低碳鋼相反,沒有屈服現象,所以壓縮時測不出屈服載荷。

④ 低碳鋼和鑄鐵在壓縮時的力學性能有什麼區別

低碳鋼是抄塑性材料,而鑄鐵是脆性材料。相同規格的兩種材料受壓時,它們內部應力處處相同,但是低碳鋼抗壓能力非常強,且抗拉抗壓能力相當,所以最後會被壓扁(雖然失效但是不會斷裂)。而鑄鐵的抗壓能力遠遠大於抗拉能力,最後會被內部的正應力(參考應力狀態分析相關內容)給拉斷,斷口呈斜45度角。

⑤ 低碳鋼壓縮圖與拉伸圖有何區別說明什麼問題

屈服階段之前兩個圖是完全一樣的,但壓縮圖得不到強度極限。說明低碳鋼的抗拉壓性能相同

⑥ 為什麼低碳鋼壓縮時的屈服階段非常短暫

屈服階段的應力和應變不成比例關系的。隨應變的增加,應力變化的是不確定的。所以以屈服下限作為抗壓強度。

⑦ 低碳鋼和鑄鐵在拉伸及壓縮時機械性質有何差異

簡單來來講,低碳鋼為塑性材料,鑄自鐵為脆性材料。
低碳鋼的拉伸曲線為:先是一段傾斜的直線(比例極限),然後是一段曲線到頂(屈服極限)後有下拐,接著便是上升的曲線並截止(強度極限,此時材料斷裂開)。說明,先是按彈性變形規律進行,到了屈服限後材料又有所加強(變性硬化),最終斷裂。
鑄鐵拉伸曲線前段是傾斜直線,後段是斜率較大的曲線,而且沒有拐點。
從拉伸試驗分析,低碳鋼有較好的塑性,有明顯的屈服點,較高的延伸率和斷面收縮率,材料斷裂前先發生較大的塑性變形。而鑄鐵則沒有這些優點。
從壓縮方面講,與拉伸方面相似,低碳鋼受壓縮應力過大也會先發生屈服,應力再增加,會從邊緣開始出現開裂,但是仍與中心部位保持連接;而鑄鐵受壓應力過大時,則會整體碎掉,之間並無塑性變形存在。
低碳鋼多用於需要變形、機加工、焊接等管、板、棒材製造的重要的機件;鑄鐵則多用於機座、壓力較低的管線等。
僅供參考

⑧ 比較低碳鋼和鑄鐵在拉伸和壓縮時的力學性質的異同點

低碳鋼和鑄鐵在拉伸和壓縮時的力學性質的異同點:

受拉時的變形曲線不同:

1、低碳鋼抗壓縮的能力比鑄鐵要低,當對低碳鋼試塊進行壓縮實驗時,受力逐漸加大,試塊隨外力變形,當試塊變形達到極限時,其受力也達到最大值,其受力曲線是一條向斜上方的直線。

2、鑄鐵開始時與低碳鋼受力情況基本相同,只是當鑄鐵試塊受力達到本身的破壞極限時,受力逐漸減小,直到試塊在外力下被破壞(裂開),受力為「0」其受力曲線與低碳鋼拉伸時的受力曲線相同。

低碳鋼和鑄鐵化學成份不同:

1、低碳鋼是指含碳量≤0.2%的鐵碳金屬物,。

2、鑄鐵的含碳量都是>1%的黑色金屬。

3、在實驗比較它們在拉伸或壓縮時的力學性質異同點,就要以其自身的機械性能來考慮。

(8)為什麼低碳鋼壓縮時曲線會一直向上擴展閱讀:

1、低碳鋼由於含碳量低,它的延展性、韌性和可塑性都是高於鑄鐵的,拉伸開始時,低碳鋼試棒受力大,先發生變形,隨著變形的增大,受力逐漸減小,當試棒斷開的瞬間,受力為「0」,其受力曲線是呈正弦波>0的形狀。

2、鑄鐵由於韌性差,拉伸開始時,受力是逐步加大的,當達到並超過它的拉伸極限時,試棒斷開,受力瞬間為「0」,其受力曲線是隨受力時間延長,一條直線向斜上方發展,試棒斷開,直線垂直向下歸「0」。

⑨ 低碳鋼和鑄鐵在壓縮時的力學性能有什麼區別

1、材料性能不同:

低碳鋼是塑性材料,低碳鋼抗壓能力非常強,而鑄鐵是脆性材料,抗壓能力遠遠大於抗拉能力。

2、壓縮後結果不同:

低碳鋼抗壓能力非常強,且抗拉抗壓能力相當,所以最後會被壓扁但是不會斷裂,而鑄鐵的抗壓能力遠遠大於抗拉能力,最後會被內部的正應力給拉斷,斷口呈斜45度角。

3、壓縮時表現不同:

低炭鋼壓縮時的力學性能:彈性階段與拉伸時相同,楊氏模量、比例極限相同,屈服階段,拉伸和壓縮時的屈服極限相同,屈服階段後,試樣越壓越扁無頸縮現象,測不出強度極限。

鑄鐵拉伸壓縮時的力學性能:強度極限是唯一指標,斷口形狀為沿斜截面錯動而破壞,斷口與截面成角,抗壓強度極限為拉伸時的4~5倍,沿斜截面錯動而破壞,斷口與斜截面約略成角,只適合作受壓構件。

(9)為什麼低碳鋼壓縮時曲線會一直向上擴展閱讀:

材料力學性能是指材料在常溫、靜載作用下的宏觀力學性能。是確定各種工程設計參數的主要依據。這些力學性能均需用標准試樣在材料試驗機上按照規定的試驗方法和程序測定,並可同時測定材料的應力-應變曲線。

材料力學性能是材料的宏觀性能。設計各種工程結構選用材料的主要依據。各種工程材料的力學性能是按照有關標准規定的方法和程序,用相應的試驗設備和儀器測定。

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