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以强度,塑性,断面形状与破坏原因几方面分析低碳钢和铸铁在拉伸试验的力学性能
如题所述
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推荐答案 推荐于2017-09-23
低碳钢抗拉强度大,塑性材料,断面有颈缩现象,原因是拉力太大,超过抗拉强度被破坏。
铸铁抗拉强度弱,典型的脆性材料,断面与铸铁轴线大致成45度角(45~55°范围内),原因是铸铁的抗剪切能力小于抗拉伸强度,最终被剪断,沿45度方向正好是剪力最大的方向,超过抗剪切强度被切断。
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第1个回答 2021-06-04
低碳钢在做拉伸实验时,断口呈杯状或网状,因此分析它受剪力破坏,得出低碳钢抗拉强度大于抗剪能力,得出低碳钢力学性能中抗拉强度大,
铸铁在做拉伸实验时,断口较平整,受到拉力破坏,得出铸铁抗拉能力较弱
铸铁在做压缩实验时,断口呈45度斜截面,即受到剪力破坏,得出铸铁抗压能力大于抗剪能力,铸铁的抗压能力大
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...综合
分析低碳钢和铸铁的力学性能
及
破坏原因
答:
低碳钢为塑性材料,耐拉、耐扭,受到荷载时有明显的屈服点,所承受的最大荷载相对较大
。铸铁为脆性材料,不耐压、不耐扭,受到荷载时没有明显的屈服点,所承受的最大荷载相对较小。低碳钢为塑性材料,开始时遵守胡克定律沿直线上升,比例极限以后变形加快,但无明显屈服阶段。相反地,图形逐渐向上弯曲。...
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...
答:
拉伸开始时,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...
根据
拉伸
、压缩
和
扭转三种实验结果,综合
分析低碳钢与铸铁的
机械性质
答:
这是因为在过了比例极限后,随着塑性变形的迅速增长,而试件的横截面积逐渐增大,因而承受的载荷也随之增大。铸铁为脆性材料,其压缩图在开始时接近于直线,与纵轴之夹角很小,以后曲率逐渐增大,最后至
破坏,
因此只确定其强度极限。
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
答:
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,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=σ₁/2,故低碳钢拉伸时沿45°斜面剪切破坏;铸铁抗拉强度则很小,根据第一强度理论,直接...
根据
拉伸
、压缩和扭转
试验
结果,综合
分析低碳钢和铸铁的力学性能
答:
可以得出
低碳钢的
韧性比铸铁强
,铸铁
比低碳钢脆性高。低碳钢的屈服强度高于铸铁。(铸铁很脆,几乎不存在屈服强度),但是
铸铁的拉伸强度
大于
低碳钢,
因为铸铁含碳量高于低碳钢。 冲击
强度低碳钢
明显要优于铸铁。低碳钢为塑性材料,开始时遵守胡克定律沿直线上升,比例极限以后变形加快,但无明显屈服阶段。
试比较
低碳钢和铸铁在
扭转时
的力学性能,
并根据断口特点
分析
其
破坏原因
...
答:
这是因为在过了比例极限后,随着塑性变形的迅速增长,而试件的横截面积逐渐增大,因而承受的载荷也随之增大。从实验我们知道
,低碳钢
试件可以被压成极簿的平板而一般不破坏。因此,其强度极限一般是不能确定的。我们只能确定的是压缩的屈服极限应力。2.铸铁:铸铁为脆性材料,其压缩图在开始时接近于直线...
根据
拉伸
、压缩
和
扭转三种实验结果,综合
分析低碳钢与铸铁的
机械性质
答:
相比之下,低碳钢在扭转试验中表现出较大的变形和旋转,断口为平面,同样属于剪切
破坏,
且其
拉伸和
压缩试验中都显示出显著的塑性变形,弹性变形和韧性较好,抗剪切强度小于抗
拉伸强度
。这些特性揭示了
低碳钢与铸铁在力学性能
上的主要区别,即低碳钢具有更好的
塑性和
韧性,而铸铁则
以强度
极限为主,易发生脆性...
低碳钢
压缩时
的力学性能和铸铁拉伸
时的力学性能
答:
低炭钢压缩时
的力学性能
:弹性阶段
与拉伸
时相同,杨氏模量、比例极限相同,屈服阶段
,拉伸和
压缩时的屈服极限相同,屈服阶段后,试样越压越扁无颈缩现象,测不出强度极限。
铸铁拉伸
压缩时的力学性能:强度极限是唯一指标,断口形状为沿斜截面错动而
破坏,
断口
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成角,抗压强度极限为拉伸时的4~5倍,...
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