Ⅰ 钢材的塑性和韧性有什么联系和区别
钢材的韧性是钢材在塑性变形和断裂过程中吸收能量的能力.
而塑性是钢材在受力破坏前可以经受永久变形的性能.
Ⅱ 何谓材料的脆性和韧性
在冲击、震动荷载作用下,材料可吸收较大的能量产生一定的变形而不破坏的性质称为韧性或冲击韧性。建筑钢材(软钢)、木材、塑料等是较典型的韧性材料。路面、桥梁、吊车梁及有抗震要求的结构都要考虑材料的韧性。脆性是指当外力达到一定限度时,材料发生无先兆的突然破坏,且破坏时无明显塑性变形的性质。脆性材料力学性能的特点是抗压强度远大于抗拉强度,破坏时的极限应变值极小。砖、石材、陶瓷、玻璃、混凝土、铸铁等都是脆性材料。与韧性材料相比,它们对抵抗冲击荷载和承受震动作用是相当不利的。材料在外力作用下,当外力达到一定限度时,材料突然破坏,且破坏时无明显的塑性变形,这种性质称为脆性,具此性质的材料称为脆性材料。脆性材料的抗压强度比抗拉强度高得多,且抗冲击或振动荷载的能力差。如砖、石、混凝土、陶瓷、铸铁等均属脆性材料。
材料在冲击、振动荷载作用下,能吸收较大能量,同时也能产生一定的塑性变形而不破坏的性质称为韧性(或冲击韧性)。建筑钢材、木材等属于韧性材料。韧性材料在断裂前有较大的塑性变形,塑性材料抗拉、抗压能力相同。一般作受拉构件,也适宜作锻件、冷加工件、受冲击件。脆性材料断裂前的变形较小,抗压能力远比抗拉能力强,宜作受压构件。脆性材料是材料在外力作用下(如拉伸、 冲击等)仅产生很小的变形即被破坏断裂的材料。常用的脆性材料有铸铁、陶瓷、石材、玻璃等。低碳钢是塑性材料。铸铁是脆性材料。塑性材料是在外力作用下,虽然产生较显著变形而不被破坏的材料。常用的塑性材料有钢、铜、铝合金等等。
Ⅲ 什么是钢材的韧性
Q: 什么是韧性?
A: 材料具有很强的粘结力的性质。
材料的内粘结力强,我们就容说材料的粘结力好。相反地,材料的粘结力弱,我们就说材料具有脆性。我们经常提到韧性和脆性,一定要记住这些术语哦!
材料的弹性经过上屈服点以后,就会进入塑性阶段。在应力不变的情况下,经过一段变形以后,材料的应力又开始增加,达到应力的最大值——抗拉强度。从下屈服点开始表现出韧性的状态。
抗拉强度与屈服点之间的落差越大,材料的粘结力就越大,材料的韧性就越好,也可以认为材料的塑性变形能力强。上屈服点与抗拉强度之比,我们叫做屈强比,它可以作为表示材料的粘结力和韧性的指标。
弹性与塑性、韧性与脆性,虽然是比较陌生的词汇,但是在建筑中经常会使用到,我们必须记住。
变形与力:弹性↔塑性
粘结强度:韧性↔脆性
Ⅳ 什么是钢的硬度,强度,塑性,韧性与含碳量\x3f
钢的硬度、强度、塑性、韧性和含碳量如下:
一、硬度。
硬度,物理学专业术语,材料局部抵抗硬物压入其表面的能力,或者说物质受外力后发生形变的能力,称为硬度。固体对外界物体入侵的局部抵抗能力,或者说固体受外力后发生形变的大小,是比较各种材料软硬的指标。由于规定了不同的测试方法,所以有不同的硬度标准。各种硬度标准的力学含义不同,相互不能直接换算,但可通过试验加以对比。
二、强度。
力学上,材料在
外力作用
下抵抗破坏(
变形
和断裂)的能力称为强度。强度是机械零部件首先应满足的基本要求。按所抵抗外力的作用形式可分为:抵抗静态外力的静强度,抵抗冲击外力的冲击强度,抵抗交变外力的疲劳强度等。
三、塑性。
是指在
外力
作用下,材料能稳定地发生永久变形而不破坏其完整性的能力。
四、韧性。
韧性,表示材料在塑性
变形
和断裂过程中吸收能量的能力。韧性越好,则发生脆性断裂的可能性越小。韧性可在材料科学及冶金学上,韧性是指材料受到使其发生形变的力时对折断的
抵抗
能力,其定义为单位体积的材料在破裂前所能吸收的能量。
五、含碳量。
碳素钢中决定强度和可焊性的因素主要是含碳量。合金钢(主要是
低合金钢
)除碳以外各种合金元素对钢材的强度与可焊性也起着重要作用。为便于表达这些材料的强度性能和焊接性能便通过大量试验数据的统计简单地以碳当量来表示。有许多碳当量指标,如拉伸强度碳当量、屈服强度碳当量、焊接碳当量,还有裂纹敏感性指标(实质上也是碳当量)。每一种元素的碳当量以1/X表示,X一般为正整数,由
统计数据
决定。若干元素的碳当量计算之和即各个1/X值之和。
Ⅳ 何谓“韧性”其力学性能指标是什么如何防止零件韧性不足导致断裂。
韧性,物理学概念,表示材料在塑性变形和破裂过程中吸收能量的能力。韧性越好,则发生脆性断裂的可能性越小。韧性可在材料科学及冶金学上,韧性是指材料受到使其发生形变的力时对折断的抵抗能力,其定义为材料在断裂前所能吸收的能量与体积的比值。为防止钢结构的脆性断裂,除了必要时需按断裂力学原理作断裂分析外,一般应注意以下几个方面:
①合理设计和选用钢材:具体设计时应注意选择合适的结构方案和杆件截面、连接及构造型式,避免截面的急剧改变,减小构造应力集中。应根据结构的荷载情况(包括静力或动力性质)、所处环境温度和所用钢材厚度,选用合适的钢种并提出需要的技术要求(包括必要的冲击韧性要求)等。
②合理制造和安装:钢材的冷加工易使钢材发生硬化和变脆,应采取措施尽量减少其不利影响。焊接尤其是手工焊接容易产生裂纹或类似裂纹式缺陷,应选择合适的焊接工艺和参数,力求减少焊接缺陷,如对厚钢板采用焊前预热、焊后保温或热处理等措施、使用合格焊工、必要的质量检验等。对结构和构件的拼装应采用合理的工艺顺序,提高精度,减小焊接和装配残余应力。
③建立必要的使用维修规定和措施:应保证结构按设计规定的用途、荷载和环境条件使用不得超规范使用。建立必要的维修措施,经常监视结构尤其是承受动力荷载结构发生裂纹或类裂纹等缺陷或损坏的情况。
Ⅵ 钢材的主要力学性能指标有哪些各指标可以用来衡量钢材哪方面的性能
钢材的主要力学性能指标和衡量的性能如下:
1、韧性:金属材料抵抗冲击载荷而内不被破坏的能力。容
2、硬度:金属材料表面抵抗比他更硬的物体压入的能力。
3、塑性:金属材料在载荷作用下产生永久变形而不破坏的能力。
4、强度:金属材料在静载荷作用下抵抗永久变形或断裂的能力。
5、脆性:脆性是指材料在损坏之前没有发生塑性变形的一种特性。
6、疲劳强度:材料零件和结构零件对疲劳破坏的抗力。
7、屈服点或屈服应力:屈服点或屈服应力是金属的应力水平,用MPa度量。
按化学成分分类钢铁:
碳素钢 按其含碳量的不同,可分为:
1、低碳钢--含碳量wc≤0.25%。
2、中碳钢--含碳量wc>0.25%≤0.60%。
3、高碳钢--含碳量wc>0.60%高碳钢一般在军工业和工业医疗业比较多。
Ⅶ 什么是钢材的冲击韧性
钢材抵抗冲击荷载而不破坏的能力称为冲击韧性。冲击韧性的指标是通过标准试件内的弯曲容冲击韧性试验确定的。钢材的化学成分、内在缺陷、加工工艺以及环境温度都会影响钢材的冲击韧性。冲击韧性随温度的降低而下降