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钢材拉伸时的塑性破坏特征 钢材拉伸试验的四个阶段的特点,以及对应指标?

2020-10-10知识15

1.钢材拉伸试验的四个阶段的特点,以及对应指标. 钢材拉伸试验的四个2113阶段:(1)弹5261性阶段:这一阶段试样的变形完4102全是弹性的,全部写出荷载后,试样将恢复其原1653长。此阶段内可以测定材料的弹性模量E。(2)屈服阶段:试样的伸长量急剧地增加,而万能试验机上的荷载读数却在很小范围内(图中锯齿状线)波动。如果略去这种荷载读数的微小波动不计,这一阶段在拉伸图上可用水平线段来表示。若试样经过抛光,则在试样表面将看到大约与轴线成45°方向的条纹,称为滑移线。(3)强化阶段:试样经过屈服阶段后,若要使其继续伸长,由于材料在塑性变形过程中不断强化,故试样中抗力不断增长。(4)颈缩阶段和断裂阶段,试样伸长到一定程度后,荷载读数反而逐渐降低。

钢材拉伸时的塑性破坏特征 钢材拉伸试验的四个阶段的特点,以及对应指标?

钢材拉伸试验的四个阶段的特点? 1,弹性阶段(应力应变比列增加,卸载荷载可以恢复原状);2,屈服阶段(应变的增加大于应力的增加,开始产生塑性变形,应力下限即为屈服点);3,强化阶段(应变增加应力也增加,最大值即为极限抗拉强度)4,颈缩阶段(应变增加应力下降,产生“颈缩”断裂).

钢材拉伸时的塑性破坏特征 钢材拉伸试验的四个阶段的特点,以及对应指标?

简述钢材塑性破坏和脆性破坏是怎样的呢? 塑性破坏是由于变形过大,超过了材料或构件可能的应变能力而产生的,而且仅在构件的应力达到钢材的抗拉强度后才发生,破坏前构件产生较大的塑性变形;脆性破坏前塑性变形很小,甚至没有塑性变形,计算应力可能小于钢材的屈服点,断裂从应力集中处开始。

钢材拉伸时的塑性破坏特征 钢材拉伸试验的四个阶段的特点,以及对应指标?

分析低碳钢和灰铸铁在常温静载拉伸时的力学性能和破坏形式有何异同 二者主要体2113现在差异上:5261塑性材料在断裂前变形较大,塑性指4102标较高,抵抗拉断的能力较1653好,其常用的强度指标是屈服极限,而且,一般来说,在拉伸和压缩时的屈服极限值相同,脆性材料在锻炼前的变形较小,塑性指标较低,其强度指标是强度极限,而且其拉伸强度远低于压缩强度。但是材料是塑性的还是脆性的,将随材料所处的温度,应变率和应力状态等条件的变化而不同。扩展资料:塑性材料和脆性材料的比较如下:1、塑性材料一般为拉压等强度材料,且其抗拉强度通常比脆性材料的抗拉强度高,故塑性材料一般用来制成受拉杆件;脆性材料的抗压强度比抗拉强度高,故一般用来制成受压构件,而且成本较低。2、塑性材料能产生较大的塑性变形,而脆性材料的变形较小。要使塑性材料破坏需消耗较大的能量,因此这种材料承受冲击的能力较好;因为材料抵抗冲击能力的大小决定于它能吸收多大的动能。此外,在结构安装时,常常要校正构件的不正确尺寸,塑性材料可以产生较大的变形而不破坏;脆性材料则往往会由此引起断裂。3、当构件中存在应力集中时,塑性材料对应力集中的敏感性较小。参考资料来源:—塑性材料

#灰铸铁#应力状态#应力集中#抗拉强度

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