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铸铁的拉伸试验报告 试比较低碳钢在拉伸及压缩时的力学性能,试比较铸铁在拉伸及压缩时的力学性能

2021-03-27知识3

低碳钢和铸铁的拉伸实验的思考题 从实验现象和copy实验结果对比低碳钢和铸bai铁的力学du性能测定E时为何要选取zhi初荷载?为什么使dao用增量法计算弹性模量实验时如何确定低碳钢的屈服强度材料相同而标距不同的两种材料,其弹性模量,上屈服强度,下屈服强度,抗拉强度,伸长率,收缩率是否相同?为什么试验速率的控制对试验结果是否有影响?如何影响?

求 材料力学低碳钢拉伸试验报告中要求 “用单向受力状态理论公式说明A3钢拉伸破坏时在何种应力作用下产生的?铸铁压缩破坏为什么沿轴近45度面产生?” 急.3Q 拉伸时的破坏原因是拉应力由应力公式б'=P'/A'=(P/A)/Sin2α=бSin2α显然当α=45时,б'最大,因此铸铁压缩破坏沿轴45度面断裂.也就是它的切应力把铸铁给剪断了.

材料力学拉伸试验中低碳钢与铸铁的断口特征 在拉伸复与压缩实验中制,低碳刚及铸铁的2113断口特征:低5261碳钢断口有明4102显的塑性1653破坏产生的光亮倾斜面,倾斜面倾角与试样轴线近似成(称杯状断口),这部分材料的断裂是由于切应力造成的,中心部分为粗糙平面,塑性越大对应杯状断口越大,中心粗糙平面的面积越小。而铸铁没有任何的倾斜侧面,断口平齐,并垂直于拉应力,属典型的脆性断口。根据材料力学知识:铸铁属典型的脆性材料,其抗拉性能较差,破坏符合最大拉应力理论。铸铁受扭时横截面边缘处剪应力最大,取单元体进行应力分析可得到主应力方向与断裂面方向垂直且与圆轴表面相切,由于圆轴表面是曲面,各点主应力的主平面沿方向连起来就形成一个螺旋线,从外向内应力状态相似,故形成螺旋面而不是平面。

试比较低碳钢在拉伸及压缩时的力学性能,试比较铸铁在拉伸及压缩时的力学性能 拉伸开7a64e4b893e5b19e31333431353433始时,低碳钢试棒受力大,先发生变形,随着变形的增大,受力逐渐减小,当试棒断开的瞬间,受力为“0”,其受力曲线是呈正弦波>0的形状。低碳钢由于含碳量低,它的延展性、韧性和可塑性都是高于铸铁的。压缩开始时,低碳钢受力逐渐加大,试块随外力变形,当试块变形达到极限时,其受力也达到最大值,其受力曲线是一条向斜上方的直线。拉伸开始时,铸铁由于轫性差,受力是逐步加大的,当达到并超过它的拉伸极限时,试棒断开,受力瞬间为“0”,其受力曲线是随受力时间延长,一条直线向斜上方发展,试棒断开,直线垂直向下归“0”。压缩开始时,铸铁与低碳钢受力情况基本相同,只是当铸铁试块受力达到本身的破坏极限时,受力逐渐减小,直到试块在外力下被破坏(裂开),受力为“0”其受力曲线与低碳钢拉伸时的受力曲线相同。扩展资料在拉伸与压缩实验中,低碳刚及铸铁的断口特征有很大不同:低碳钢断口有明显的光亮倾斜面,为塑性破坏所致。倾斜面倾角与试样轴线近似成杯状断口,断裂是由于切应力造成的,中心部分为粗糙平面,塑性越大杯状断口越大,中心粗糙平面的面积越小。铸铁没有倾斜侧面,断口平齐,并垂直于拉应力,属。

低碳钢和铸铁拉伸试验为什么要采用标准式样 因为拉伸实验中延伸bai率的大小与du材料有关,同时zhi与试件的标距dao长度有关,试件局部变形较大版的断口部分,权在不同长度的标距中所占比例也不同,因此在拉伸实验中必须采用标准试件或比例试件。拉伸夹具根据不同的试样及试验力大小,在结构上差别很大。大试验力的试样一般采用斜面夹紧结构,随试验力的增加,夹紧力随之增加,台肩试样采用悬挂结构等。扩展资料:金属材料的高温拉伸试验所规定的性能指标与常温拉伸试验时基本相同,但一般是测定抗拉强度、屈服强度、断后伸长率和断面收缩率四大性能指标。由于做高温短时拉伸试验时,负荷持续时间的长短,对拉伸性能有显著影响。快速拉断短时高温拉伸试样时,抗拉强度值明显提高。屈服点或规定非比例伸长应力的情况也类似。因此国家标准中对高温短时拉伸试验时的拉伸速度作了严格限制。试样的最大允许应变速度只及常温拉伸试验时的1/20。通常估计,做一次拉伸试验,其负荷持续的时间不应小于15~20min。参考资料来源:-拉伸试验

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低碳钢、铸铁的拉伸试验

#铸铁的拉伸试验报告

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