铸铁拉伸的破坏特征及原因

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/30 13:44:27
铸铁拉伸的破坏特征及原因
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性能

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,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.铸铁

ProE拉伸特征的旋转阵列.

你单独的先建一个带角度的基准面,然后使用基准面构建拉伸特征,再将基准面与拉伸特征归成组在阵列,你可以试试看,祝你好运!再问:谢谢!我已经解决了。。。。之前不知道归组,那天点着点着就出来了。。。早看到你

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

低碳钢拉伸时发生颈缩,断口截面要小于实际截面,截面不平整,断口呈金属光泽.铸铁不会发生颈缩,断口截面比较平整,呈灰黑色.

破坏湿地的原因

人类因自身的发展和利益过度开发

印度文明的特征及形成原因

印度文明的特征就是外强中干,叫得凶而已,形成原因吗,这个很好解释,京巴狗都是叫得凶不敢咬的,所以可以推断,印度阿三的文明是由一条京巴狗建立的

森林遭破坏的后果及原因

1.森林首先是最高级的植物群落存在,被破坏后第一个严重后果应该是生物多样性的丧失.2.森林能够调节气候,通过吸收二氧化碳和制造氧气来调节气候平衡,被破坏第二个后果应该是全球气候调节能力减弱,引起温室效

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

低碳钢扭转时发生屈服,加工硬化,最后断裂.塑性变形量较大.铸铁扭转时几乎不发生塑性变形,直接断裂.低碳钢断口和式样轴线垂直,是剪切力切断.铸铁断口和式样轴线呈45度,是正应力拉断.

拉伸破坏实验所确定的材料力学性能数据有何实用价值?(低碳钢、铸铁的拉伸实验)

拉伸破坏就是测定材料的强度极限与屈服极限,做拉伸实验的目的是考察材料静力学范畴,比如说设计方要求螺栓的热处理抗拉强度为1200MPa,承受载荷为50KN,这就需要用拉伸试验机测定真实数据来证明加工出来

臭氧层破坏的现状及原因;臭氧层破坏的影响;如何保护臭氧层

臭氧是氧的同素异形体.是一种浅蓝色气体,具有强烈的刺激性臭味.其稳定性在常温下分解缓慢,在高温下分解迅速,形成氧气,是已知最强的氧化剂之一.臭氧可以将二氧化硫氧化成三氧化硫或硫酸.但因空气中臭氧的浓度

低碳钢和铸铁在扭转时的力学性能比较,并根据断口特点分析其破坏原因

低碳钢的扭转角远大于铸铁,因为低碳钢是塑性材料,而铸铁是脆性的,低碳钢断面是沿横截面被剪破坏的,然而铸铁是沿着45到55度不等的截面破坏的,说明低碳钢是因为横截面的剪切应力而破坏的,铸铁是因为斜截面的

低碳钢拉伸和扭转的断口形状是否一样?分析其破坏原因.

拉伸为平断口,扭转为45度的螺旋断口.拉伸时的破坏原因是拉应力扭转时,由于低碳钢抗拉能力大于抗剪能力,所以剪应力先于拉应力达到最大值;故破坏原因是最大剪应力.

欧洲的气候特征及形成原因

纬度位置大部分地区位于北纬35度~60度之间,属温带海洋性气候.海陆分布西临大西洋,受北大西洋暖流影响.大陆轮廓破碎,各地距海近,使暖流影响深入内陆.地形中部为平原,阿尔卑斯山走向利于来自大西洋的暖湿

根据拉伸和扭转两种试验结果,比较低碳钢和灰铸铁的力学性能和破坏形式,并分析原因

做出同样的标准试样,在同等条件下各做一组试验(不少于3件),按照数据,再根据断口分析.

森林破坏的原因

乱砍滥伐、毁林开荒及森林病虫害1集中砍伐,消耗量大于生产量2计划外采伐量大,难以控制3森林火灾及病虫害4毁地开荒和乱伐现象

铸铁和低碳钢在拉伸时的力学性能

铸铁抗拉强度极限与抗压强度极限相比很低.没有抗拉屈服极限.低碳钢抗拉屈服极限与抗压屈服极限相同.

新西兰的水文特征及形成原因

水文特征一般包括河流的流量、汛期、流速、含沙量、结冰期等新西兰大部分地区是温带海洋性气候,所以河流流量较稳定,季节变化和年际变化较小,无明显的汛期;植被覆盖较好,所以含沙量小;最低月平均气温在0度以上

铸铁拉伸与低碳钢拉伸的应力应变曲线有何区别

最明显的区别是:铸铁无屈服现象,低碳钢有

低碳钢和铸铁拉伸破坏时有什么特点?并分别说明破坏原因~

低碳钢碳含量百分比在0.5%以下,具有较低硬度,有良好韧性.确定他的延展性和塑性,是塑性材料.抗拉能力高.而铸铁的碳含量大于2%,碳已饱和独立存在铁中,碳颗粒悬浮在铁中,令铁的结构松散,成了脆性材料,