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三种材料拉伸曲线图
低碳钢的
拉伸曲线
是怎样的?
答:
1、弹性阶段ob:这一阶段试样的变形完全是弹性的,全部卸除荷载后,试样将恢复其原长。此阶段内可以测定
材料
的弹性模量E。2、屈服阶段bc:试样的伸长量急剧地增加,而万能试验机上的荷载读数却在很小范围内波动。如果略去这种荷载读数的微小波动不计,这一阶段在
拉伸图
上可用水平线段来表示。若试样经过...
金属
拉伸
试验
曲线
分哪几个阶段?
答:
2. 屈服点前的塑性阶段:随着应力的增加,金属开始经历塑性变形,这意味着它会永久改变其形状。在屈服点之前,金属开始经历不可逆的变形。3. 屈服点和抗拉强度:屈服点是金属试样发生突然塑性变形的应力临界点。在屈服点后,金属的变形速率加快,形成明显的
曲线
上升。抗拉强度是金属在
拉伸
过程中能够承受的...
拉伸
试验卸载
曲线
面积有什么物理意义
答:
第一个阶段 观察韧性金属
材料拉伸曲线
的四个阶段.如图,第一个阶段是弹性阶段,这个阶段分为两种,当应力小于σp 时,应力和应变成正比,此时应力最大值叫做这种材料的比例极限;超过比例极限后,应力和应变虽然不保持正比关系,但变形依然是弹性的,卸载后变形完全恢复为零.第二个阶段是屈服阶段,超过弹性极限后...
什么是
材料
的
拉伸曲线
?
答:
材料
的
拉伸曲线
是描述材料在拉伸试验中应力与应变之间关系的曲线。这条曲线通常是通过拉伸试验获得的数据绘制而成。拉伸试验是一种常用的材料力学试验,用于评估材料的力学性能,特别是在拉伸加载下的行为。拉伸曲线通常以应力(stress)与应变(strain)为坐标。在拉伸试验中,应力表示单位截面积上所受的力,...
什么叫做应力-应变关系
曲线图
?
答:
6. 韧性 (Toughness):
材料
在
拉伸
到断裂前所吸收的能量总量,通常可以通过
曲线
下面积得出。以上性能参数不仅能够描述材料在拉伸条件下的性能,同时也是材料选择、结构设计和工程分析中的重要依据。在实际应用中,根据具体的使用条件和要求,不同的材料性能参数具有不同的重要性。
材料
的
拉伸曲线
表达了什么样的物理意义?
答:
3. 抗拉强度 (Tensile Strength,又称最大力学应力):
材料
能承受的最大应力,即应力-应应变
曲线
的峰值应力。4. 断后伸长率 (Elongation at Break):这是表示材料在
拉伸
至断裂时伸长的百分比,是材料延展性的一个指标。5. 断面收缩率 (Reduction of Area):指材料断裂后,在最细点的断面积与原始断...
铸铁和钢受力时的破坏机理是怎样的?
答:
一、受拉时:1、低碳钢受拉时断口局部颈缩,有明显屈服阶段;2、铸铁受拉时没有明显颈缩,铸铁成分一般是共晶白口铁或者过共晶白口铁,脆性
材料
,故无明显屈服阶段。二、受扭时:1、受扭时低碳钢断口为横截面,变形破坏机制主要是剪切力;2、受扭时铸铁断口一般沿45度截面,破坏机制是沿这个截面的...
比较低碳钢和铸铁在受扭和受拉时其变化规律有何异同之处
答:
一、受拉时:1、低碳钢受拉时断口局部颈缩,有明显屈服阶段;2、铸铁受拉时没有明显颈缩,铸铁成分一般是共晶白口铁或者过共晶白口铁,脆性
材料
,故无明显屈服阶段。二、受扭时:1、受扭时低碳钢断口为横截面,变形破坏机制主要是剪切力;2、受扭时铸铁断口一般沿45度截面,破坏机制是沿这个截面的...
结晶聚合物的
拉伸
过程有何特点?
答:
记录形变与时间的关系,得到如图7-45所示的蠕变及其回复
曲线
。从分子机理来看,蠕变包括
三种
形变:普弹形变、高弹形变和粘流。① 普弹形变当t1时刻外力作用在高分子
材料
上时,分子链内部的键长、键角的改变是瞬间发生的,但形变量很小,叫普弹形变,用ε1表示。t2时刻,外力除去后,普弹形变能立刻完全回复(图7-46)。
拉伸曲线
主要反映什么?
答:
6. 韧性 (Toughness):
材料
在
拉伸
到断裂前所吸收的能量总量,通常可以通过
曲线
下面积得出。以上性能参数不仅能够描述材料在拉伸条件下的性能,同时也是材料选择、结构设计和工程分析中的重要依据。在实际应用中,根据具体的使用条件和要求,不同的材料性能参数具有不同的重要性。
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