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低碳钢和铸铁拉伸破坏的主要原因? 结合低碳钢拉伸破坏概念

2020-10-13知识3

低碳钢在拉伸过程中屈服现象的产生原因? 材料内部存在的大量位错,在刃型位错线附近原子发生畸变,从而使能量升高,晶体处于不稳定状态。溶质原子…

低碳钢和铸铁拉伸破坏的主要原因? 结合低碳钢拉伸破坏概念

低碳钢和铸铁拉伸破坏时有什么特点?并分别说明破坏原因~ 低碳钢碳含量百分比在0.5%以下,具有较低硬度,有良好韧性.确定他的延展性和塑性,是塑性材料.抗拉能力高.而铸铁的碳含量大于2%,碳已饱和独立存在铁中,碳颗粒悬浮在铁中,令铁的结构松散,成了脆性材料,韧性差,抗拉能力低.

低碳钢和铸铁拉伸破坏的主要原因? 结合低碳钢拉伸破坏概念

试比较低碳钢在拉伸和弯曲时的变形及破坏形式有什么不同 许多机械零件和工程构件,是承受交变载荷工作的。在交变载荷的作用下,虽然应力水平低于材料的屈服极限,但经过长。

低碳钢和铸铁拉伸破坏的主要原因? 结合低碳钢拉伸破坏概念

低碳钢和铸铁拉伸破坏的主要原因 铸铁的拉伸破坏发生在横截面上,是由最大拉应力造成的。压缩破坏发生在约50-55度斜截面上,是由最大切应力造成的。扭转破坏发生在45度螺旋面上,是由最大拉应力造成的。低碳钢拉伸破坏的主要原因是最大切应力引起塑性屈服。引起铸铁断裂的主要原因是最大拉应力引起脆性断裂,这说明低碳钢的抗能力大于抗剪能力,而铸铁抗剪能力大于抗拉能力。扩展资料铸铁的组织和机械性能:灰铸铁的凝固形态随着碳当量变化。在碳当量小于4.3%的亚共晶条件下,首先奥氏体树枝晶析出(叫做初晶奥氏体),当残留的铁液变成共晶成分时,由石墨和奥氏体两相层状组织形成的共晶团形核、成长,凝固结束。过共晶成分条件下,首先结晶出板状石墨(叫做初生石墨),当残留铁液达到共晶成分时,共晶团形核、生长。灰铸铁由几乎没有强度的石墨和具有强度的铁基体(铁素体或者珠光体)组成,这二者的形状和数量决定了机械性能。参考资料来源:-低碳钢-铸铁

低碳钢和铸铁拉伸破坏的主要原因 低碳钢压缩曲线也有明显的屈服点,但由于试样很短屈服阶段与拉伸相比短的多,进入强化阶段后塑性变形越来越大,因三向应力状态限制了端面附近的变形,因此试样的变形呈鼓形。

低碳钢和铸铁在拉伸时的力学性能和破坏形式有何异同 低碳钢属于塑性材料,拉伸过程中有明显的屈服阶段,有明显的颈缩间断(又称断裂阶段)。铸铁属于脆性材料,拉伸过程中没有明显的屈服阶段,没有明显的颈缩间断

将所获得低碳钢和铸铁的扭转破坏试验结果与拉伸 铸铁:扭转试验—断口与轴线成45度,属于拉伸破坏 拉伸试验—断口是平面,属于拉伸破坏 压缩试验—45度碎裂,只能剪切破坏 脆性材料的抗剪切强度大于抗拉伸强度。弹性变形。

低碳钢和铸铁拉伸破坏的主要原因? 低碳钢拉伸时发生颈缩,断口截面要小于实际截面,截面不平整,断口呈金属光泽。铸铁不会发生颈缩,断口截面比较平整,呈灰黑色。

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