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铸铁式样在拉伸与压缩时破坏断面有何特征 是由什么引起的 铸铁拉伸的破坏应力

2021-04-25知识4

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

铸铁式样在拉伸与压缩时破坏断面有何特征 是由什么引起的 铸铁在拉伸状态抄时断裂截面为袭沿横截面破坏2113,是在最大拉应5261力的地方破坏在压4102缩状态时断裂1653截面为沿大约45度斜截面破坏,在扭转状态时断裂截面为沿大约45度斜截面破坏,跟压缩状态一样,实际上,大量的实验表明,压缩和扭转状态沿斜截面破坏角度大于45度,约为55~60度。

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。

#铸铁拉伸的破坏应力

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