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从低碳钢和铸铁式样的不同断口特征说明金属两种基本破坏形式的特点? 低碳钢拉伸破坏种类
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...
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低碳钢拉伸破坏时 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...
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材料力学拉伸试验中低碳钢与铸铁的断口特征 低碳钢的拉伸破坏特点
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...
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低碳钢拉伸破坏形式 低碳钢和铸铁拉伸破坏的主要原因
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.从低碳钢和铸铁式样的不同断口特征说明金属两种基本破坏形式的...
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低碳钢拉伸怎么破坏 低碳钢和铸铁拉伸破坏的主要原因
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...
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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 低碳钢拉伸试破坏的原因
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...
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低碳钢和铸铁的压缩实验思考题答案 低碳钢拉伸与压缩破坏原因
原题:通过拉伸和压缩实验,比较低碳钢的屈服极限在拉伸和压缩时的差别 屈服极限:屈服极限是使试样产生给定的永久变形时所需要的应力,金属材料试样承受的外力超过材料的弹性极限时,虽然应力不再增加,但是试样仍发生明显的塑性变形,这种现象称为屈服.低...
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简述低碳钢拉伸试验过程中的现象与对应的特征值? 低碳钢拉伸实验破坏现象
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...
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低碳钢拉伸的破坏原因 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
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。低碳钢和铸铁拉伸破坏的主要原因 铸铁的拉伸破坏...
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低碳钢和铸铁拉伸破坏的主要原因 低碳钢拉伸是什么破坏
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比较低碳钢拉伸,铸铁拉伸的断口形状,简单分...