钢材强度降低的因素(钢材强度随温度的变化)
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1、为什么q235,q345钢材会随着厚度增加,屈服强度反而减小
★首先、荷载和强度是两个概念,荷载的单位是N,强度的单位MPa,和受力面积有关,不能说”荷载越大,所选钢材越薄越好“。
比如Q235钢,其屈服强度是235MPa,但为什么做成钢板,强度就会随厚度变化,而且小于235MPa。
q345钢材它的名称也是很有讲究的,首先它的q是代表着这种材质它的屈服强度,而在q后面的345则是表示这种材质它的屈服值的大小,q345它具体表示的是这个材质它的屈服值是在234兆帕左右。
Q235普通碳素结构钢又称作A3钢。Q代表的是这种材质的屈服极限,后面的235,就是指这种材质的屈服值,在235MPa左右。
Q235:这种材质的屈服值,在235MPa左右。并会随着材质的厚度的增加而使其屈服值减小 不锈钢:同绝大多数的其它金属材料相似,其抗拉强度、屈服强度和硬度,随着温度的降低而提高;塑性则随着温度降低而减小。
2、影响钢材疲劳强度的主要因素有哪些
尺寸效应 材料的尺寸愈大,由于各种冷加工和热加工工艺所造成的缺陷可能性愈高,产生表面缺陷的可能性也越大,这些原因都会导致疲劳性能下降。因此在计算弹簧的疲劳强度时要考虑尺寸效应的影响。
影响钢材疲劳强度的主要因素有哪些?工作条件 1.载荷频率:在一定范围内可以提高疲劳强度;2.次载锻炼:低于疲劳极限的应力称为次载。
之差;A项,应力比是指对试件循环加载时的最小荷载与最大载荷之比(或试件最小应力与最大应力之比);D项,强度等级是指结构件强度的技术指标,它是指标准试件在压力作用下直到破坏时单位面积上所能承受的最大应力。
钢材在连续反复荷载作用下,当应力还低于钢材的抗拉强度,甚至还低于屈服点时也会发生断裂破坏,这种现象称为钢材的疲劳或疲劳破坏。
钢材在循环应力多次反复作用下裂纹生成、扩展以致断裂破坏的现象称为钢材的疲劳断裂。
3、加热温度与钢材强度有何关系
因为它快成液态了 ,所以就强度低,塑性好了。不停地加热使得原子吸收能量,所以原子运动剧烈,然后金属就开始液化。
当加热温度大于600℃时,低碳钢的屈服强度为零,即没有屈服;3加热温度在500-600℃之间,随温度的增加屈服强度下降;③当加热温度小于500℃时,屈服强度到达最大且保持不变。
此外,当温度达到250-350℃范围内时。钢材将产生徐变现象,钢材的性能受到不同程度的损伤。
号和7号样加热温度对碳钢的晶粒度有影响,晶粒度越细,硬度越高。因此,加热温度越高,晶粒度越大,硬度越低。当加热温度升高时,会使钢中的渗碳速率加快,碳元素的扩散速度增加,使得表面碳浓度升高,从而导致硬度上升。
最直接的影响是强度下降,发生蠕变现象。高温时钢材表面会氧化。一定条件下会发生氢脆现象。
4、影响钢材疲劳强度的因素是什么?采取什么措施防止钢材的疲劳破坏?
【答案】:影响钢材疲劳强度的因素主要有:(1)构件的构造和连接形式;(2)应力循环次数;(3)荷载引起的应力状况。
尺寸效应 材料的尺寸愈大,由于各种冷加工和热加工工艺所造成的缺陷可能性愈高,产生表面缺陷的可能性也越大,这些原因都会导致疲劳性能下降。因此在计算弹簧的疲劳强度时要考虑尺寸效应的影响。
.合金成分:合金成分是决定材料组织结构的基本要素,在各类结构工 程材料中,结构钢的疲劳强度最高,所以应用十分广泛。在结构钢中,碳是影响疲劳强度的重要元素,当硬度hrc40,疲劳强度随 碳的含量增加而增加。
钢材的疲劳断裂是微观裂纹在连续反复荷载作用下不断扩展直至断裂的脆性破坏。钢材的疲劳强度取决于构造状况(应力集中程度和残余应力)、作用的应力幅、反复荷载的 循环次数。
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