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钢材扭转后断裂
急,低碳钢与铸铁在
扭转
破坏时断口不同,为什么
答:
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。低碳钢退火组织为铁素体和少量珠光体,其强度和硬度较低,塑性和韧性...
低碳钢和铸铁在
扭转
破坏时有什么不同现象?
答:
低碳钢拉伸和扭转时断裂方式不一样,
拉伸的断裂方式是拉断,试件受正应力,表现为断裂截面收缩、断裂后试件总长大于原试件长度.扭转的断裂方式是剪断
,试件受切应力,表现为试样表面的横向与纵向出现滑移线,最后沿横截面被剪断,断裂截面面积不变。铸铁压缩破坏时,断口方位角约为55°-60°,在该截面上存在...
金属材料
扭转
试验:低碳钢与铸铁的破坏后的断口截面形状和纹路有什么不...
答:
1、破坏截面不一样:低碳钢试件受扭转时沿横截面破坏
;铸铁试件受扭转时沿大约45°斜截面破坏,断口粗糙。2、破坏原因不一样:低碳钢试件破坏是由横截面上的切应力造成的;铸铁试件破坏是由斜截面上的拉应力造成的。3、破坏形状不一样:断口宏观形貌为杯椎状断口,微观形貌为韧窝;断面上能观察到发...
铸铁和
钢材
的破坏原因分别是什么?
答:
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...
钢材
强度试验中为什么要进行
扭转
试验?
答:
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。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。
钢材
中常见的缺陷有哪些
答:
钢材
常见缺陷有三种:一、表面质量缺陷 1、表面裂纹:指钢材表面呈直线形的裂纹现象,一般应与锻造或轧制方向一致。形成原因:主要是因为在加工(锻造、轧制、热处理调质)过程中因表面过烧、脱碳、疏松、变形和内应力过大以及表面硫、磷杂质含量较多而产生的发纹、热裂纹和冷裂纹。表面裂纹可以通过肉眼观察...
竹子受
扭转后
为什么先竖向裂开
答:
强度和抗压强度 (即强度极限)分别为 180MPa 和 80MPa ,分别为杉木的 2.5 倍和 1.5 倍。特别是浙江石门地区出产的刚竹,其顺纹抗拉强度竟高达 280MPa ,相当于普通
钢材
的一半。一般竹材的密度仅为(0.6 ~0.8 )× 103kg/m3 ,而钢材的密度则为 7.8× 103kg/m3 左右。因此,虽然...
衡量
钢材
力学性能的四大指标是什么
答:
3.抗拉强度(σb)材料在拉伸过程中,从开始到发生
断裂
时所达到的最大应力值。它表示
钢材
抵抗断裂的能力大小。与抗拉强度相应的还有抗压强度、抗弯强度等。设Pb为材料被拉断前达到的最大拉力,Fo为试样截面面积,则抗拉强度σb= Pb/Fo(MPa)。4.伸长率(δs)材料在拉断后,其塑性伸长的长度与原试样...
影响
钢材
疲劳强度的主要因素有哪些
答:
由于表面产生点蚀或表面晶界被腐蚀而成为疲劳源,在变应力作用下就会逐步扩展而导致
断裂
。例如在淡水中工作的弹簧钢,疲劳极限仅为空气中的10%~25%。在腐蚀条件下工作的弹簧,为了保证其疲劳强度,可采用抗腐蚀性能高的材料,如不锈钢、非铁金属,或者表面加保护层,如镀层、氧化、喷塑、涂漆等。
钢的相对
扭转
角为多少度正常
答:
不超过1度。钢的相对
扭转
角指的是单位长度内的
钢材
断面在受到扭矩作用时所发生的扭转角度,正常情况下钢材的相对扭转角应该是比较小的,不超过1度。
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