⑴ 鋼材經過冷作硬化後,其比例極限,延伸率均可得到提高對嗎
延伸率會下降。因為冷作硬化後,材料強硬度提高,變形度下降了。比例極限提高。。。
⑵ 時效硬化可以提高鋼材的
時效硬化可以提高鋼材的硬度和強度(由於晶粒結構的改善)。
⑶ 冷作硬化會改變鋼材的性能將使鋼材的什麼提高什麼降低
硬度,塑性指標。金屬在冷態塑性變形中,使金屬的指標強化,如屈服點、硬度等提高,塑性指標如伸長率降低的現象稱為冷作硬化。「冷作硬化,材料科學術語,金屬材料在常溫或在結晶溫度以下的加工產生強烈的塑性變形。
⑷ 工程上常利用冷作硬化來提高鋼筋的屈服強度,達到節約鋼材的目的
硬化來提高鋼筋的屈服強度,達到節約鋼材的目的 [理工學科] 是提高鋼筋的屈服極限還是屈服強度? 它們有區別嗎
⑸ 什麼是加工硬化在生產中有什麼實際意義
金屬材料經壓力加工(如軋制、鍛造、擠壓、拉絲和沖壓等)變形後,不僅改變了其外形尺寸,而且也使內部組織和性能發生變化。例如,經冷塑性變形後,金屬的強度、硬度顯著提高而塑性、韌性下降,也就是常稱的加工硬化或形變強化。
經熱塑性變形後,強度提高不明顯,但塑性和韌性會有所改善。不過,若壓力加工工藝不當,在變形量超過金屬的塑性值後,將會產生裂紋或斷裂。
實際意義:加工硬化是強化金屬(提高強度)的方法之一,對純金屬以及不能用熱處理方法強化的金屬來說尤其重要。
例如可以用冷拉、滾壓和噴丸等工藝,提高金屬材料、零件和構件的表面強度;或者零件受力後,某些部位局部應力常超過材料的屈服極限,引起塑性變形,由於加工硬化限制了塑性變形的繼續發展,可提高零件和構件的安全度。
(5)鋼材的硬化提高了什麼擴展閱讀
如果材料在屈服後一定的塑性變形處卸載,隨後立即再拉伸,則屈服平台不再出現,即下圖中的BAC。
若卸載後在室溫停留較長時間,或在較高溫度下停留一定時間後,再進行拉伸,又出現屈服現象,即曲線將沿BDC進行,這種現象稱為應變時效。顯然,應變時效也是一種加工硬化現象。應變時效也會導致材料的強度與硬度升高,而塑性、韌性的下降。
在塑性變形超過一定比例後,如果即進行再結晶退火,已經消除了加工硬化引起的強度增加、韌性下降,通常也無需要考慮再次載入後還有沒有屈服現象了另。
通常以鋼材應變時效前後其沖擊韌性降低的百分比,來衡量鋼材對應變時效的敏感程度,稱為應變時效敏感性系數。有專門的國標,GB/T 4160-2004《鋼的應變時效敏感性試驗方法(夏比沖擊法)》。
但由於已經有其他韌性指標,包括GB/T 150、GB/T 713等標准都沒有提到這個應變時效敏感性系數。
⑹ 低碳鋼硬化之後會發生什麼力學性質的變化
低碳鋼硬化作用
當鋼從高溫較快冷卻時,鐵素體刮碳、氮過飽和,它在常溫也能緩慢地形成鐵的碳氮物,因而鋼的強度和硬度提高,而塑性和韌性降低。
故選B
屈服應力提高,韌性降低
金屬材料在常溫或再結晶溫度以下的加工產生強烈的塑性變形,使晶格扭曲、畸變,晶粒產生剪切、滑移,晶粒被拉長,這些都會使表面層金屬的硬度增加,減少表面層金屬變形的塑性,稱為冷作硬化。金屬在冷態塑性變形中,使金屬的強化指標,如屈服點、硬度等提高,塑形指標如伸長率降低的現象稱為硬化。
⑺ 鋼材的冷加工硬化對鋼材的性能有何影響
鋼材在冷拉、冷拔、冷彎、沖切、剪切等冷加工時都會產生很大的塑性變形,由此產生冷作硬化。①冷作硬化可提高鋼材的屈服強度,②但同時降低塑性和增加脆性,③對鋼結構特別是承受動力荷載的鋼結構是不利的。