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为什么不能用热处理的方法提高灰铸铁的力学性能 球墨铸铁高温塑性变形的应力-应变曲线

2020-10-01知识16

应力应变曲线去哪里查没接触过的不要随便回答

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QT600与QT700力学性能方面有什么区别? QT600抗拉强度:≥600Map 屈服强度:≥370 Map 硬度:190~270HB QT700抗拉强度:≥700Map 屈服强度:≥420 Map 硬度:225~305HB QT600为珠光体型球墨铸铁,具有中高等。

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选用灰铸铁材料对铸造铸铁平台有什么好处 一般铸铁平台这种类型的铸件都会选用灰口铸铁,再根据铸铁平台的使用性能和使用强度细分是灰铁的哪一档,铸铁平台材质共分四挡:HT150、HT200、HT250、HT300,具体使用细节可咨询建新铸造量具公司客服人员。不选用球墨铸铁或铸钢、合金钢等高性能材料,因为它既不能充分发挥特种材料的潜力且费用昂贵,而且还因为灰铸铁具有以下优点:1、由于灰铸铁中石墨是以片状存在的,因而它具有良好的耐磨性,消震性和切削加工性,并具有较高的抗压强度,铸造成本低,故在工业上应用极广。2、灰铸铁具有较好的减震性,用灰铸铁制作机电设备测试实验室用的铁地板或机架等零件,比如测功器铸铁平台。能够有效的吸收机器振动的能量,从而起到阻尼的作用,这也是灰铸铁最为重要的性能。3、灰铸铁具有良好的导热性能,用灰铸铁制作跟热源接触较多的铸铁平台时,可迅速传导消散大量的热量,这良好的导热性对于在高温下工作的机电设备是很重要的。4、灰铸铁在同一应力下反复加载时,具有加载次数增加,应变曲线弯曲程度明显减小,卸载后残留塑性变形也减少的特性。建新铸造量具公司的研究人员发现铸铁平台可以利用这种特性,在精加工前进行一定时间一定次数的人工时效处理,获得较高的。

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材料力学中E等于多少啊 E等于2.06e11Pa=206GPa(e11表示10的11次方)。对弹性体施加一个整体的压强p,这个压强称为“体积应力”,弹性体的体积减少量(-dV)除以原来的体积V称为“体积应变”,体积应力除以体积应变就等于体积模量:K=P/(-dV/V)在不易引起混淆时,一般金属材料的弹性模量就是指杨氏模量,即正弹性模量。单位:E(弹性模量)兆帕(MPa)扩展资料:一、意义弹性模量是工程材料重要的性能参数,从宏观角度来说,e799bee5baa6e997aee7ad94e4b893e5b19e31333431363565弹性模量是衡量物体抵抗弹性变形能力大小的尺度,从微观角度来说,则是原子、离子或分子之间键合强度的反映。凡影响键合强度的因素均能影响材料的弹性模量,如键合方式、晶体结构、化学成分、微观组织、温度等。因合金成分不同、热处理状态不同、冷塑性变形不同等,金属材料的杨氏模量值会有5%或者更大的波动。但是总体来说,金属材料的弹性模量是一个对组织不敏感的力学性能指标,合金化、热处理(纤维组织)、冷塑性变形等对弹性模量的影响较小,温度、加载速率等外在因素对其影响也不大,所以一般工程应用中都把弹性模量作为常数。弹性模量可视为衡量材料产生弹性变形难易程度的指标,其值越大,使材料发生一定。

球墨铸铁600-3的化学成分是什么?

抗拉强度 屈服强度与断后伸长率之间有关系是什么 抗拉强度、屈服强度与断后伸长率三者均是表示物质材料的功能特性。抗拉强度是金属由均匀塑性形变向局部集中塑性变形过渡的临界值,也是金属在静拉伸条件下的最大承载能力。屈服强度是金属材料发生屈服现象时的屈服极限,也就是抵抗微量塑性变形的应力。对于无明显屈服现象出现的金属材料,规定以产生0.2%残余变形的应力值作为其屈服极限,称为条件屈服极限或屈服强度。断后伸长率指金属材料受外力(拉力)作用断裂时,试棒伸长的长度与原来长度的百分比。扩展资料:抗拉强度的实际意义:1、σb标志韧性金属材料的实际承载能力,但这种承载能力仅限于光滑试样单向拉伸的受载条件,而且韧性材料的σb不能作为设计参数,因为σb对应的应变远非实际使用中所要达到的。如果材料承受复杂的应力状态,则σb就不代表材料的实际有用强度。由于σb代表实际机件在静拉伸条件下的最大承载能力,且σb易于测定,重现性好,所以是工程上金属材料的重要力学性能标志之一,广泛用作产品规格说明或质量控制指标。2、对脆性金属材料而言,一旦拉伸力达到最大值,材料便迅速断裂了,所以σb就是脆性材料的断裂强度,用于产品设计,其许用应力便以σb为判据。3、σ的高低取决于屈服强度。

在其他条件相同,试比较下列铸造条件下铸铁晶粒的大小。

刚度和强度有什么区别??? 刚度是物体弯不弯,物体并不断裂,强度是物体断不断。抗拉强度大于屈服强度。在拉伸试验时,先出现屈服点,后断裂,断裂时是抗拉强度。

钢材的弹性模量是多少啊? 钢材的种类很多,不同的钢材其弹性模量数都不一样,以下简单说下常用的几种钢材的弹性模量。序号 材料 弹性模量E\\Gpa1 镍铬钢、合金钢 2062 碳钢 196~2063 铸钢 172~2024 球墨铸铁 140~1545 灰铸铁、白口铸铁 113~157弹性模量,英文名称:modulusofelasticity;弹性材料的一种最重要、最具特征的力学性质,用E表示,定义为理想材料有小形变时应力(如拉伸、压缩、弯曲、扭曲、剪切等)与相应的应变之比。E以单位面积上承受的力表示,单位为N/m2。模量的性质依赖于形变的性质。剪切形变时的模量称为剪切模量,用G表示;压缩形变时的模量称为压缩模量,用K表示。模量的倒数称为柔量,用J表示。弹性模量可视为衡量材料产生弹性变形难易程度的指标,其值越大,使材料发生一定弹性变形的应力也越大,即材料刚度越大,亦即在一定应力作用下,发生弹性变形越小。它是反映材料抵抗弹性变形能力的指标,相当于普通弹簧中的刚度。弹性模量主要决定于材料本身的化学成分,合金化、热处理、冷热加工对它的影响很小。各种钢的弹性模量差别很小,在室温下,刚的弹性模量大都在190,000~220,000N/mm2之间,而剪切模量G为80000N/mm2左右。

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