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铸铁和低碳钢哪个拉伸时的变形量大

发布时间:2023-06-11 12:13:13

A. 比较低碳钢和铸铁两种材料拉伸时机械性能的共同点和不同点

共同点:都具有强度和硬度较低,塑性和韧性较好的特点。

不同点:

一、物化性能不同

1、低碳钢:为碳含量低于0.25%的碳素钢,因其强度低、硬度低而软,故又称软钢。它包括大部分普通碳素结构钢和一部分优质碳素结构钢,大多不经热处理用于工程结构件,有的经渗碳和其他热处理用于要求耐磨的机械零件。

2、铸铁:主要由铁、碳和硅组成的合金的总称。在这些合金中,含碳量超过在共晶温度时能保留在奥氏体固溶体中的量。

二、特性不同

1、低碳钢:碳钢退火组织为铁素体和少量珠光体,其强度和硬度较低,塑性和韧性较好。因此,其冷成形性良好,可采用卷边、折弯、冲压等方法进行冷成形。这种钢还具有良好的焊接性。

2、铸铁:性能主要取决于基体的性能和石墨的数量、形状、大小、分布状况。其中以细晶粒的珠光体基体和细片状石墨组成的灰铸铁的性能最优,应用范围最广。

三、用途不同

1、低碳钢:含碳量从0.10%至0.30%低碳钢易于接受各种加工如锻造,焊接和切削, 常用于制造链条, 铆钉, 螺栓, 轴等。

2、铸铁:合金元素使铸铁的基体组织发生变化,从而具有相应的耐热、耐磨、耐蚀、耐低温或无磁等特性。用于制造矿山、化工机械和仪器、仪表等的零部件。

B. 比较低碳钢与铸铁在拉伸时的力学性质

低碳钢由于含碳量低,它的延展性、韧性和可塑性都是高于铸铁的,拉伸开始时专,低碳钢试棒受力大,属先发生变形,随着变形的增大,受力逐渐减小,当试棒断开的瞬间,受力为“0”,其受力曲线是呈正弦波>0的形状。 铸铁由于轫性差,拉伸开始时,受力是逐步加大的,当达到并超过它的拉伸极限时,试棒断开,受力瞬间为“0”,其受力曲线是随受力时间延长,一条直线向斜上方发展,试棒断开,直线垂直向下归“0”。 同样的道理:低碳钢抗压缩的能力比铸铁要低,当对低碳钢试块进行压缩实验时,受力逐渐加大,试块随外力变形,当试块变形达到极限时,其受力也达到最大值,其受力曲线是一条向斜上方的直线。铸铁则不然,开始时与低碳钢受力情况基本相同,只是当铸铁试块受力达到本身的破坏极限时,受力逐渐减小,直到试块在外力下被破坏(裂开),受力为“0”其受力曲线与低碳钢拉伸时的受力曲线相同。 以上就是低碳钢和铸铁在拉伸和压缩时力学性质的异同点。

C. 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抄比铸铁强,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。

(3)铸铁和低碳钢哪个拉伸时的变形量大扩展阅读:

以上变形假设和结论并不普遍适用于所有棱柱形杆。如薄壁的Z形截面杆在通过横截面形心的拉力作用下,除发生伸长变形外,两个翼缘还在各自的纵向平面内弯曲,即使在离外力作用截面相当远处,横截面也不再保持为平面,其上的正应力并非均匀分布,且有剪应力存在;这一现象已为薄壁杆件的约束扭转理论所论证。

显然就静力学的观点来看,此时整个横截面上的正应力却仍然只组成通过横截面形心的合力N,而剪应力不组成合力和合力矩。

D. 低碳钢和铸铁这两种材料在拉伸时的力学性能有何区别

一、作用不同

1、低碳钢:在局部变形阶段有明显的屈服和颈缩现象。开始时为弹性阶段,完全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。

2、铸铁:对基体的割裂作用影响最小,因而具有很高的强度、良好的韧性、塑性和切削加工性。

二、含量不同

1、低碳钢:为碳含量低于0.25%的碳素钢,因其强度低、硬度低而软,故又称软钢。

2、铸铁:主要由铁、碳和硅组成的合金的总称。在这些合金中,含碳量超过在共晶温度时能保留在奥氏体固溶体中的量。

三、用途不同

1、低碳钢:包括大部分普通碳素结构钢和一部分优质碳素结构钢,大多不经热处理用于工程结构件,有的经渗碳和其他热处理用于要求耐磨的机械零件。

2、铸铁:于退火周期长,工艺复杂,成本高,只适 用于大批量生产薄壁零件。

(4)铸铁和低碳钢哪个拉伸时的变形量大扩展阅读:

原先由于低碳钢固有的特性,使其使用范围大大受到局限,随着国内一些新技术在钢铁行业的应用,低碳钢的许多新兴用途得到了很好的开发利用,国内一些大型钢厂或钢铁贸易公司都积极地与国内的大型吊索具企业密切合作,共同开发出一系列高技术高精密高质量的索具产品,在国内乃至全球的索具行业,起到了很好的技术推动作用。这也给我们对低碳钢的综合利用,指明了新的道路。

E. 低碳钢和铸铁的拉伸时的力学性能有什么不同

低碳钢是塑性材料,其拉伸时的应力-应变曲线主要分四个阶段:弹性阶段、屈服版阶段、强化阶段权、局部变形阶段,有明显屈服和颈缩现象。而铸铁铸铁是典型脆性材料,在较小的应力下就被拉断,没有屈服和颈缩现象,在工程上,低应力下可认为铸铁拉伸近似服从胡克定律

F. 低碳钢和铸铁哪个塑形好哪个强度高哪个刚度高

低碳钢是指来含碳量≤0.2%的铁碳金属物自,铸铁的含碳量都是>1%的黑色金属。所以,在实验比较它们在拉伸或压缩时的力学性质异同点,就要以其自身的机械性能来考虑。
低碳钢由于含碳量低,它的延展性、韧性和可塑性都是高于铸铁的,拉伸开始时,低碳钢试棒受力大,先发生变形,随着变形的增大,受力逐渐减小,当试棒断开的瞬间,受力为“0”,其受力曲线是呈正弦波>0的形状。
铸铁由于轫性差,拉伸开始时,受力是逐步加大的,当达到并超过它的拉伸极限时,试棒断开,受力瞬间为“0”,其受力曲线是随受力时间延长,一条直线向斜上方发展,试棒断开,直线垂直向下归“0”。
同样的道理:低碳钢抗压缩的能力比铸铁要低,当对低碳钢试块进行压缩实验时,受力逐渐加大,试块随外力变形,当试块变形达到极限时,其受力也达到最大值,其受力曲线是一条向斜上方的直线。铸铁则不然,开始时与低碳钢受力情况基本相同,只是当铸铁试块受力达到本身的破坏极限时,受力逐渐减小,直到试块在外力下被破坏(裂开),受力为“0”其受力曲线与低碳钢拉伸时的受力曲线相同。
以上就是低碳钢和铸铁在拉伸和压缩时力学性质的异同点。

G. 铸铁和低碳钢的拉伸性能有何异同点

一、不同点:

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。

二、相同点:

仍属于弹性变形,但应力与试样的变形不是正比关系。应力达到屈服极限,试样的位移增大,但是应力几乎没有变化。试样发生明显而均匀的塑性变形,若使试样的变形增大,则必须增加应力值。

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一、低碳钢拉伸程经历弹性、屈服、强化紧缩四阶段,各阶段特点:

1、弹性阶段:应力与应变比钢材产弹性变形;应指标弹性模量E;

2、屈服阶段:应力与应变再比产塑性变形;即使应力减应变迅速增加;应指标屈服强度σs;

3、强化阶段:钢材外力抵抗能力重新增;应指标抗拉强度σb;

4、紧缩阶段:钢材某截面始产收缩并终细处断裂;应指标伸率δ断面收缩率Ψ屈服极限σs及强度极限σb测定。

二、特点:

1、线性弹性变形阶段:.当应力低于弹性极限 时,应力与试样的变形成正比,应力去除,变形消失。

2、非线弹性变形阶段:仍属于弹性变形,但应力与试样的变形不是正比关系。

H. 比较低碳钢和铸铁在受扭转和拉伸时其变形情况有何异同之处

低碳钢和铸铁在拉伸时皆受拉力,而由于低碳钢韧性好,所以出现屈服版现象,使其变权形,在扭转时,低碳钢受横截面切应力,抗剪能力差,铸铁受扭转时大约45度截面破坏,由拉力造成,抗拉强度差。

扭转重在对试样进行扭转测试,而拉伸是对试样进行拉伸测试,扭转和拉伸是弯曲不同方向测试,测试的数据也是不一样的。

低碳钢又称软钢,含碳量从0.10%至0.30%低碳钢易于接受各种加工如锻造,,焊接和切削, 常用於制造链条, 铆钉, 螺栓, 轴等。含碳量在2%以上的铁碳合金。工业用铸铁一般含碳量为2%~4%。碳在铸铁中多以石墨形态存在,有时也以渗碳体形态存在。

(8)铸铁和低碳钢哪个拉伸时的变形量大扩展阅读:

低碳钢试样在拉伸试验中所表现出的变形与抗力间的关系也比较典型。低碳钢的整个试验过程中工作段的伸长量与荷载的关系由拉伸图表示。做实验时,可利用万能材料试验机的自动绘图装置绘出低碳钢试样的拉伸图即下图中拉力F与伸长量△L的关系曲线。需要说明的是途中起始阶段呈曲线是由于试样头部在试验机夹具内有轻微滑动及试验机各部分存在间隙造成的。

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