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木头和钢铁的屈服是多少

发布时间:2023-06-27 04:58:19

钢铁比木头硬

是的,硬度大很多,不过和密度无关

② 新规范的钢材屈服强度、抗拉强度标准值是多少

普通钢筋抗拉强度标准值,取自现行国家标准的钢筋屈服点,具有不小于95%保证率的抗拉强度。R235钢筋的抗拉强度标准值是235MPa,HRB335钢筋为335MPa,HRB400钢筋为400MPa。

对于钢筋(砼结构):抗拉强度实测值/屈服强度实测值≥1.25

对于钢材(钢结构):抗拉强度实测值/屈服强度实测值≥1.176

(2)木头和钢铁的屈服是多少扩展阅读

关于屈服强度和抗拉强度还有一个参数,这个参数就是屈强比!屈强比就是屈服强度和抗拉强度的比值。范围是0~1之间。屈强比是衡量钢材脆性的指标之一。屈强比越大,表明钢材屈服强度和抗拉强度的差值越小,钢材的塑性越差,脆性就越大!

材料的破坏是从屈服点开始的。屈强比越低,那么材料从开始破坏到断裂的时间越长,屈强比越高,材料从开始破坏到断裂的时间越短。能量在屈服点到断裂点之间被大量转化为热能。

③ 木头和金属哪种韧性好

先了解韧性:在材料科学及冶金学上,韧性是指当承受应力时对折断的抵抗,其定义为材料在破裂前所能吸收的能量与体积的比值。
对于木材:木材有很好的力学性质,但木材是有机各向异性材料,顺纹方向与横纹方向的力学性质有很大差别。木材的顺纹抗拉和抗压强度均较高,但横纹抗拉和抗压强度较低。木材强度还因树种而异,并受木材缺陷、荷载作用时间、含水率及温度等因素的影响,其中以木材缺陷及荷载作用时间两者的影响最大。因木节尺寸和位置不同、受力性质(拉或压)不同,有节木材的强度比无节木材可降低30~60%。在荷载长期作用下木材的长期强度几乎只有瞬时强度的一半。
金属:是一种具有光泽、富有延展性、容易导电、导热等性质的物质。这里延展性是表示材料在受力而产生破裂(fracture)之前,其塑性变形的能力。金属键中,价壳层的电子可在许多原子间自由移动。这样的特性称为"电子海"。由于电子可以自由移动,因此金属原子之间可以相对运动,不会有很大的阻力。所以金属的延展性很好。
不同种类的木材韧性差距非常大,不同种类金属亦然。好的松木的韧性能达到10MPa但是普通杉木的韧性只有松木的一半。金属大都富于延展性。其韧性是木材无法比拟的比如说45#钢抗弯强度约为400Mpa在一定范围超过了这个数值也仅仅是弯折不是断裂。但也有特例些合金为了增强其硬度、耐磨性,减小了其韧性比如YG8冲击韧性 2.5J/cm2。对于一般金属,其断裂韧性随加载载荷的速率的增加而下降.一般谈金属的韧性意义不大,金属类似木材韧性的国际衡量标准是泊松比:由均匀分布的纵向应力所引起的横向应变与相应的纵向应变之比的绝对值。
因此你笼统的考虑木材和金属的韧性是没有意义的,你可以指定生活中的某种木材和金属,一般的钢铁的韧性是木材无法比拟的,但是也有特殊情况,比如只要求硬度的硬质合金其韧性比某些木材要差。

④ 新规范的钢材屈服强度、抗拉强度标准值是多少

普通钢筋抗拉强抄度标准值,取自现行袭国家标准的钢筋屈服点,具有不小于95%保证率的抗拉强度。R235钢筋的抗拉强度标准值是235MPa,HRB335钢筋为335MPa,HRB400钢筋为400MPa。

对于钢筋(砼结构):抗拉强度实测值/屈服强度实测值≥1.25

对于钢材(钢结构):抗拉强度实测值/屈服强度实测值≥1.176

(4)木头和钢铁的屈服是多少扩展阅读

关于屈服强度和抗拉强度还有一个参数,这个参数就是屈强比!屈强比就是屈服强度和抗拉强度的比值。范围是0~1之间。屈强比是衡量钢材脆性的指标之一。屈强比越大,表明钢材屈服强度和抗拉强度的差值越小,钢材的塑性越差,脆性就越大!

材料的破坏是从屈服点开始的。屈强比越低,那么材料从开始破坏到断裂的时间越长,屈强比越高,材料从开始破坏到断裂的时间越短。能量在屈服点到断裂点之间被大量转化为热能。

⑤ 屈服强度多少以上的算是高强钢

屈服强度460以上的算是高强钢。

这类钢一般具有足够的韧性及较高的比强度和屈强比, 还有良好的焊接性和成形性。按照合金化程度和显微组织,可分为低合金、中合金和高合金强度钢三类。

低合金钢是由调质结构钢发展起来的,含碳量一般在0.3~0.5%,合金元素总含量小于5%,其作用是保证钢的淬透性,提高马氏体的抗回火稳定性和抑制奥氏体晶粒长大,细化钢的显微组织。常用元素有镍、铬、硅、锰、钼、钒等。

通常在淬火和低温回火状态下使用,显微组织为回火板条马氏体,具有较高的强度和韧性。如采用等温淬火工艺,可获得下贝氏体组织或下贝氏体与马氏体的混合组织,也可改善韧性。

这类钢合金元素含量低,成本低,生产工艺简单,广泛用于制造飞机大梁、起落架构件、发动机轴、高强度螺栓、固体火箭发动机壳体和化工高压容器等。

(5)木头和钢铁的屈服是多少扩展阅读

当材料被冲压成形时,会变硬,不同的钢材,变硬的程度不同。一般高强度低合金钢只略有20MPa增加,不到10%。

注意:双相钢的屈服强度有140MPa增加,增加了40%。金属在成形过程中,会变得完全不同,完全不像冲压加工开始之前。 这些钢材在受力后,屈服强度增加很多。材料较高的屈服应力加上加工硬化,等于流动应力的大大增加。

因此,开裂、回弹、微焊接磨损等成为了高强钢成型过程中的问题焦点。

基于高强钢的特点和特性,如果不能改变金属流动和减少摩擦,那么高强度钢(HSS)的开裂和质地不均性都可能引起部件报废率的上升。

这种材料所具有的高千磅力每平方英寸(KSI)(测量屈变力的单位)、增强的回弹、加工硬化的倾向以及在升高的成型温度下运行对于模具来说都是一个挑战。

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