所以一概而论地说碳钢的屈服极限和强度极限和含碳量成正比是不严谨的,好比说我拿一块含碳量只有0.4...
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低碳钢压缩曲线图 |
低碳钢拉伸断口示意图,低碳钢拉伸图
断口实测直径d1/mm平均值12截面积Su/mm标距Lu/mm屈服载荷FeL/kNY屈服极限ReL/MPa强度载荷Fm/kN强度极限Rm/MPa伸长率A减少面积Z[实验结论]1拉伸:碳钢断口呈杯状且扁平;灰铸铁断口相对于图案的轴是内生的并且是平坦的。 压缩:低碳只是被压成鼓形,灰口铸铁沿45度方向断裂。 退火后的流动碳钢结构是铁氧体和少量磁珠。
非典型静态拉伸试件采用标准长度为l0、截面积为A0的光滑圆柱形试件进行轴向拉伸试验。碳钢的载荷和变形Δl曲线如图11所示。由图11可得到应力(σ=F/S0)和应变(δ=Δl/l0),σ-δ曲线,见图。另外,对于多晶材料如果晶界处的结合强度远低于晶粒内的结合强度,脆性裂纹就会优先在晶界处成核,并沿晶界扩展,产生晶间断裂,在晶间断裂处可以看到晶粒轮廓或多边形晶粒的横截面。 韧性
另外由于碳钢试件流动时存在颈缩变形不均匀和梯度递减的特点,同一试件在断口位于中部和断口靠近边缘时会存在一定的差异,不利于数据的相互比较。 。 为了减少断裂位置造成的误差,碳钢拉伸断裂形状的绘制方法:碳钢的常温拉伸断裂一般呈现典型的杯椎断裂。 铸铁试样的常温拉伸断口基本无变化(或圆形断面略有缩小),失效断口与断口重合,断口粗糙、呈颗粒状。 低的
流变碳钢的常温拉伸断裂一般呈现典型的杯椎状断裂。在拉伸和压缩实验中,流变碳钢和铸铁的断裂特征为:1、流变碳钢断裂面具有明显的直斜面,造成明显的塑性损伤。 平面倾角与试件轴线有关。低碳钢(最典型的是目前钢结构工程中常用的Q235钢)在拉伸时有明显的屈服缩颈现象,断口周围产生约45°滑移线;铸铁拉伸时无屈服缩颈,且断口整齐。 原因:
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标签: 低碳钢拉伸图
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