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拉伸破坏形态说明 比较低碳钢拉伸,铸铁拉伸的断口形状,简单分析其破坏的力学原因

2021-03-27知识11

低炭钢和铸铁拉伸断口形状怎么描述? 低碳钢断裂时有很大的2113塑 性变形,断5261口为杯状周边为 45°的剪切唇,断口组织为4102暗灰色纤维状1653,因此是一种典型的韧 状断口。铸铁近似认为是经弹性阶段直接过渡到断裂。其破坏断口沿横截面方向,说明铸铁的断裂是由拉 应力引起,铸铁断后伸长率甚小,所以铸铁常在没 有任何预兆的情况下突然发生脆断。铸铁断口与 正应力方向垂直,断面平齐为闪光的结晶状组织,是典型的脆状断口。

试就金属的两种基本破坏形式说明破坏的原因 两种基本破坏形式有拉伸破坏和剪切破坏两种,以脆性材料铸铁和韧性材料低碳钢为例铸铁: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。弹性变形很小,基本无塑性变形,屈服强度与抗拉强度基本相同。低碳钢:拉伸试验—变形很大,断口缩颈后,端口有45度茬口,属于剪切破坏压缩试验—呈腰鼓形塑性变形韧性材料的抗剪切强度小于抗拉伸强度。弹性变形和塑性变形都很大

比较低碳钢拉伸,铸铁拉伸的断口形状,简单分析其破坏的力学原因 低碳钢(最典型的即是目前钢结构工程中常用的Q235钢)拉伸时出现明显屈服和颈缩现象抄,断口周围产生约45°滑移线;铸铁拉伸时不屈服也无颈缩现象,断口整齐。原因:低碳钢拉伸破坏由最大切应力造成;铸铁拉伸破坏由最大拉应力造成。解释:低碳钢抗剪强度低于抗拉强度,知根据第三强度理论,单向应力状态下与第一主应力成45°的斜截面上产生最大切应力,且数值上τ=σ?/2,故低碳钢拉伸时沿45°斜面剪切破坏;铸铁抗拉强度则很小,根据第一强道度理论,直接沿横截面被拉断。

拉伸破坏形态说明 比较低碳钢拉伸,铸铁拉伸的断口形状,简单分析其破坏的力学原因

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

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