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在铸铁扭转实验中,铸铁断口的形态是什么样的

来源:www.baiyundou.net   日期:较早时间
旋转疲劳断口。在铸铁扭转实验中,铸铁断口的形态是旋转疲劳断口,主要源于表面位置A。断口形态分为7个区域,位置A、位置B、位置C、位置D、位置E、位置F均为疲劳辉纹形貌,根据其各区域的疲劳辉纹方向可判断疲劳扩展方向。位置G为河流花样的纤维形貌,是终断区。

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相关要点总结:

17067392065:关于冲击实验
离成答:中心粗糙平面的面积越小.而铸铁没有任何的倾斜侧面,断口平齐,并垂直于拉应力,属典型的脆性断口. 二,铸铁扭转破坏断裂面为何是螺旋面而不是平面 答:根据材料力学知识,铸铁属典型的脆性材料,其抗拉性能较差,破坏符合最大拉应力理论.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...

17067392065:铸铁的断裂形式是什么?
离成答: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...

17067392065:材料力学,圆轴扭转应力分析,如图所示为什么铸铁圆轴扭转断裂时,断裂是...
离成答:因为圆周面上与轴线成正负45°(具体是正45°还是负45°要看外力偶的转向)的斜切面处拉应力最大(其值等于横截面上最大的剪应力),铸铁会因抗拉强度不足而拉裂,自然裂开面呈现与轴线成45°的螺旋面。

17067392065:低碳钢与铸铁在扭转破坏试验时有什么不同现象
离成答: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。

17067392065:如何解释灰口铸铁的断口面的方向
离成答:由于圆轴表面是曲面,各点主应力的主平面沿45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45度螺旋面而不是45度平面。灰口铸铁 灰口铸铁含碳量较高(2.7%~4.0%),碳主要以片状石墨形态存在,断口呈灰色,简称灰铁。熔点低(1145~1250℃),凝固时收缩量小,抗压强度和...

17067392065:灰口铸铁的断口是怎样的?
离成答:这是因为铸铁的晶粒边界和晶粒内部的弱点使其容易发生断裂。3. 粗糙表面:铸铁的断裂面通常具有较粗糙的表面,这是由于断裂过程中的微裂纹扩展和断裂表面的粗糙度所致。总的来说,铸铁的拉伸断口形状主要由其脆性断裂机制和微观组织所决定。这种断口形状在铸铁的应用中需要注意,特别是在需要高强度和较好的...

17067392065:材料力学扭转实验时,低碳钢和灰铸铁的断口有什么不同
离成答:铸铁是沿着45°方向,而低碳钢是沿着横截面断裂的。给你个图,看着直观些。a图是低碳钢的,b图是铸铁的。

17067392065:铸铁在压缩与扭转时,其断口都与试样轴线成45°左右,破坏原因是否...
离成答:不相同,你的问题也有错误!没有拉,只有扭转和压缩。首先,使铸铁扭转被破坏是正应力引起的,铸铁是脆性材料,抗压不抗拉,对受扭转的铸铁取单元体做应力分析可得主引力的平面与轴线呈45°角,正应力最大,将铸铁拉断。铸铁压缩破坏是切应力引起的,同样在45°平面内,铸铁所受的切应力达到最大值,...

17067392065:比较低碳钢的拉伸和扭转实验,从进入塑性变形阶段到破坏的全过程有什么...
离成答: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,试件总长不变。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。

17067392065:请问..低碳钢和铸铁的断口特征是什么啊?
离成答:低碳钢常温拉伸断裂一般为典型的杯状椎体骨折。在拉伸和压缩实验中,低碳钢和铸铁的断裂特性如下:1、低碳钢断口具有明显的塑性破坏引起的明亮的倾斜表面。斜面的倾斜角近似等于试样的轴线(称为杯状断裂)。中间部分是一个粗糙的平面。塑性越大,杯状断裂越大,中心粗糙面面积越小。而铸铁是典型的脆性断口...

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