影响钢材韧性的因素抗拉强度-影响钢材韧性的显微组织因素
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1、影响钢材性能的因素有哪些?
由于某些因素的影响,钢材强度增加,塑性和韧性降低,脆性增加的现象称为硬化现象。一般来说,弹性极限在重复载荷下增加(发生在进入塑性阶段之后)(2)在冷加工过程中(室温下的弯曲、冲压和剪切等)。
影响钢材物理力学性能的因素:合金成分,也可称化学成分。金相组织,相同的钢材经不相同的热处理,其金相组织不同,性能也就不同。尺寸,任何材料都有尺寸效应,尺寸小的力学性能比尺寸大的高。使用环境和负荷。
化学成分的影响:基本成分为铁,碳钢中含量占99%,碳、硅、锰为杂质元素,硫、磷、氮、氧为冶炼过程中不易除尽的有害元素。
钢结构在冷加工过程中引起的强度提高称为冷作硬化。冷加工包括:剪、冲、辊、压、折、钻、刨、铲、撑、敲等。温度 一般情况下,温度升高,钢材力学性能变化不大。
2、抗拉强度与什么有关系?
所表示的能力不同 抗拉强度是抵抗最大变形的能力,屈服强度是抵抗起始变形的能力。抗拉强度是通过单向拉伸试验获得的金属材料力学性能指标。抗拉强度是金属材料在外力作用下抵抗变形和破坏的能力。
越厚的约减小,但端面承压强度的设计值不减,一样。抗拉强度与屈服强度之间的关系主要用屈强比来衡量,即屈服强度/抗拉强度,屈强比越低,成型性能越好,利于加工,屈强比越高,接近于1时。
关系:屈服强度通常是应力-应变曲线上的比例极限,通常处于曲线的线性部分。断后伸长率和抗拉强度通常与曲线的非线性部分有关。断后伸长率通常与材料的延展性相关,即材料能够发生多大程度的塑性变形而不断裂。
拉伸力与被拉管材的抗拉强度成线性关系,即随着被拉管材的强度增加,拉伸力也随着增大。变形程度对拉伸力的影响。随着变形程度的增加,需要的变形能也随之增加,同时增大了摩擦力,使拉伸力以近似于线性关系上升。
3、影响抗拉强度的因素
影响屈服强度的内在因素有:结合键、组织、结构、原子本性。 如将金属的屈服强度与陶瓷、高分子材料比较可看出结合键的影响是根本性的。
有关系。抗拉强度、屈服强度与断后伸长率三者均是表示物质材料的功能特性。抗拉强度是金属由均匀塑性形变向局部集中塑性变形过渡的临界值,也是金属在静拉伸条件下的最大承载能力。
抗拉强度的影响因素:化学结构、结晶和取向、支化和交联以及应力集中物等;屈服强度的影响因素:结合键、组织、结构、原子本性。
原子键合力:原子之间的键合力越强,材料的抗拉强度通常越大。例如,金刚石因为其碳原子之间强大的共价键而具有非常高的抗拉强度。
管材力学性能对拉伸力的影响。拉伸力与被拉管材的抗拉强度成线性关系,即随着被拉管材的强度增加,拉伸力也随着增大。变形程度对拉伸力的影响。
4、影响钢筋抗拉强度有哪些因素
问题一:哪些因素影响材料的强度 影响强度的内在因素有:结合键、组织、结构、原子本性。如将金属的强度与陶瓷、高分子材料比较可看出结合键的影响是根本性的。
浇筑前应将模板内的垃圾、泥土,钢筋上的油污等杂物清除干净,并检查钢筋的水泥砂浆垫块、塑料垫块是否垫好。如使用木模板时应浇水使模板湿润。柱子模板的扫除口应在清除杂物及积水后再封闭。
但是,这并不是绝对的规律,因为钢筋的抗拉强度还受到许多其他因素的影响,如钢材的成分、热处理方式、制造工艺等。此外,如果钢筋的质量不好,也可能会导致其抗拉强度不如标准要求,甚至可能出现质量问题。
温度 一般情况下,温度升高,钢材力学性能变化不大。温度达250°C左右时,钢材抗拉强度提高,塑性、韧性下降,表面氧化膜呈蓝色,即发生蓝脆现象。温度超过300°C以后,屈服点和极限强度显著下降,达到600°C时强度几乎等于零。
5、材料的抗拉强度是由什么决定的?
问题三:材料的屈服强度和抗拉强度都有什么因素决定 屈服强度:是金属材料发生屈服现象时的屈服极限,亦即抵抗微量塑性变形的应力。对于无明显屈服的金属材料,规定以产生0.2%残余变形的应力值为其屈服极限,称为条件屈服极限或屈服强度。
有关系。抗拉强度、屈服强度与断后伸长率三者均是表示物质材料的功能特性。抗拉强度是金属由均匀塑性形变向局部集中塑性变形过渡的临界值,也是金属在静拉伸条件下的最大承载能力。
工程上常将延伸率5%的材料称为塑性材料,而将延伸率5%的材料称为脆性材料,用延展率作为抗拉强度的判断。脆性材料力学性能的特点是抗压强度远大于抗拉强度,破坏时的极限应变值极小。
抗拉强度只不过是力学性能中的一项而已,所以,组织决定了抗拉强度大小。跟加工状态有关,经过冷加工后,由于具有加工硬化,抗拉强度高,而经过热加工,由于有动态再结晶,抗拉强度要低得多。
同时对金属材料的变形的描述。材料的抗拉强度和屈服极限值越大,断后的伸长率越小。这是由于强度是抵抗变形和破坏的能力所决定的。屈强比=屈服强度/抗拉强度,这个数值越小,那么它的可塑性越好。
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