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压缩试验时候对于低碳钢为什么只计算屈服极限?

发布网友 发布时间:2022-04-20 08:51

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5个回答

热心网友 时间:2022-07-13 02:47

屈服极限是塑性材料的破坏标准,低碳钢也是塑性材料的一种,它的破坏无论是拉伸还是压缩,都是到达屈服极限以后才会发生,所以压缩试验中只计算屈服极限。

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。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。

扩展资料:

材料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,即材料承受外力到一定程度时,其变形不再与外力成正比而产生明显的塑性变形,产生屈服时的应力称为屈服极限。

参考资料来源:百度百科-屈服极限

热心网友 时间:2022-07-13 02:47

低碳钢属于塑性材料,它的失效多是塑性变形(滑移)引起的,所以材料试验时多半只考虑它的屈服极限。

低碳钢一般轧成角钢、槽钢、工字钢、钢管、钢带或钢板,用于制作各种建筑构件、容器、箱体、炉体和农机具等。优质低碳钢轧成薄板,制作汽车驾驶室、发动机罩等深冲制品;还轧成棒材,用于制作强度要求不高的机械零件。


扩展资料:

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,塑性和韧性较好。因此,其冷成形性良好可采用卷边、折弯、冲压等方法进行冷成形。这种钢材具有良好的焊接性。碳含量很低的低碳钢硬度很低,切削加工性不佳,正火处理可以改善其切削加工性。

低碳钢有较大的时效倾向,既有淬火时效倾向,还有形变时效倾向。当钢从高温较快冷却时,铁素体中碳、氮处于过饱和状态,它在常温也能缓慢地形成铁的碳氮物,因而钢的强度和硬度提高,而塑性和韧性降低,这种现象称为淬火时效。

参考资料来源:百度百科-低碳钢



热心网友 时间:2022-07-13 02:48

屈服极限是塑性材料的破坏标准,低碳钢也是塑性材料的一种,它的破坏无论是拉伸还是压缩,都是到达屈服极限以后才会发生,所以压缩试验中只计算屈服极限

热心网友 时间:2022-07-13 02:48

低碳钢属于塑性材料,它的失效多是塑性变形(滑移)引起的,所以材料试验时多半只考虑它的屈服极限。

热心网友 时间:2022-07-13 02:49

都已经屈服了,你再压,它还是低碳钢,没有用了。
拉伸就不同了,屈服后,还有个最大断裂力的问题。于是引进了最大极限。
压缩试验时候对于低碳钢为什么只计算屈服极限?

屈服极限是塑性材料的破坏标准,低碳钢也是塑性材料的一种,它的破坏无论是拉伸还是压缩,都是到达屈服极限以后才会发生,所以压缩试验中只计算屈服极限。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。这是因为在过了比例极限后,随着...

低碳钢压缩时只有屈服极限而没有强度极限吗?

低碳钢压缩曲线有明显的屈服点,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。随着变形的增长,承载面积、三向应力状态的影响越来越大,试样继续变形的抗力不断增长Ph曲线开始上翘,而且上翘程度越来越陡。最后,低...

为什么低碳钢在压缩实验中会变形?

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。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...

...说明在杆件强度计算时,为什么低碳钢选取屈服极限而铸铁选取强度极限...

铸铁试件受压力作用而缩短,表明有很少的塑性变形的存在。当载荷达到最大值时,试件即破坏,并在其表面上出现了倾斜的裂缝(裂缝一般大致在与横截面成45°的平面上发生)铸铁受压后的破坏是突然发生的,这是脆性材料的特征。从试验结果与以前的拉伸试验结果作一比较,可以看出,铸铁承受压缩的能力远远大于...

低碳钢与铸铁的压缩曲线有什么不同?

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,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。低碳钢(mild steel)为碳含量...

低碳钢拉伸时的屈服阶段是怎么回事

材料在外力作用下有两种不同的破坏形式:一是在不发生显著塑性变形时的突然断裂,称为脆性破坏;二是因发生显著塑性变形而不能继续承载的破坏,称为塑性破坏,即为屈服破坏,对于低碳钢为塑性材料破坏形式为屈服,所以要用屈服极限为标准并给于一定的安全系数来确定许用应力。屈服极限虽与弹性极限相近但并非...

低碳钢压缩破坏原因

最后,低碳钢只能压扁而不会发生断裂,因此低碳钢压缩时只有屈服极限 sc而没有强度极限。铸铁受压时不存在拉应力的影响,随着载荷的增长,45°截面的最大剪应力能够不断增长,因而产生明显的塑性变形,使压缩曲线与拉伸曲线相比明显变弯。试样变形后呈鼓状。最后试样在最大剪应力的作用下,沿45°~45°...

低碳钢的屈服极限在拉伸和压缩时的差别

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.低碳钢的拉伸屈服极限:有一个比较明显的点,即试件会比较明显的被突然拉长.低碳钢的压缩屈服极限:没有有一个比较明显的点.因为它会随压力增加,截面积变大....

材料压缩试验概述

力学分析:低碳钢与铸铁的对比 以常见的金属材料为例,低碳钢的压缩试验展示出明显的三个阶段:弹性、屈服和强度。它的塑性特性使得只能测得屈服极限,而非强度极限,压缩后的试样呈现出“鼓形”。相比之下,铸铁的压缩曲线更为独特,脆性使其在达到强度极限前就会破裂,抗压强度显著高于抗拉强度,断裂时...

材料压缩试验概述

以低碳钢与铸铁为例,分析压缩试验的力学特性。低碳钢压缩时,曲线显示存在弹性阶段、屈服阶段与强度阶段,为塑性材料,屈服后塑性变形显著,横截面积增长,承载能力提升,仅测得屈服极限。低碳钢压缩曲线与拉伸曲线在弹性阶段接近,屈服点一致。铸铁为脆性材料,在达到最大载荷前出现显著塑性变形,随后直接...

低碳钢压缩时屈服极限比拉伸时 低碳钢压缩屈服极限 低碳钢压缩屈服强度计算公式 低碳钢屈服极限 低碳钢剪切屈服极限 压缩低碳钢屈服应力范围 低碳钢屈服极限是多少 低碳钢的弹性极限 低碳钢屈服荷载
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