大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于钢材强度对应集中敏感性的问题,于是小编就整理了5个相关介绍钢材强度对应集中敏感性的解答,让我们一起看看吧。

  1. 含碳量对应力集中敏感性的影响
  2. 什么钢对应力集中最敏感
  3. 钢的强度极限越高,对应力集中就越敏感怎么理解
  4. 钢材强度(从材料学角度的解释)
  5. 钢的强度极限越高,对应力集中就越敏感怎么理解

1、含碳量对应力集中敏感性的影响

.低碳钢: 低碳钢为塑性材料.开始时遵守胡克定律沿直线上升,比例极限以后变形加快,但无明显屈服阶段。相反地,图形逐渐向上弯曲。

碳是决定钢的力学性能的最主要因素,随含碳量的增加,硬度增大,塑性、韧性下降。当含碳量0.77%时,随含碳量的增加,强度增加,而当含碳量0%以后,强度反而下降。

含碳量对机械性能的影响主要表现在渗碳体含量上。渗碳体含量越多,分布越均匀,材料的硬度和强度越高,塑性和韧性越低;但当渗碳体分布在晶界或作为基体存在时,则材料的塑性和韧性大为下降,且强度也随之降低。

当碳量0.23%超过时,钢的焊接性能变坏,因此用于焊接的低合金结构钢,含碳量一般不超过 0.20%。碳量高还会降低钢的耐大气腐蚀能力,在露天料场的高碳钢就易锈蚀;此外,碳能增加钢的冷脆性和时效敏感性。

2、什么钢对应力集中最敏感

首先,在钢中除含铁、碳和少量不可避免的硅、锰、磷、硫元素以外,还含有一定量的合金元素,钢中的合金元素有硅、锰、钼、镍、硌、矾、钛、铌、硼、铅、稀土等其中的一种或几种,这种钢叫合金钢。

常用的碳素钢为45钢,一般应进行正火或调质处理,以改善其力学性能。合金钢比碳素钢具有更高的力学性能和热处理性能,但对应力集中的敏感性强,价格较贵,因此多用于高速、重载及要求耐磨、耐高温或低温等特殊条件的场合。

所以,在研究塑性材料构件的静强度问题时,通常不考虑应力集中的影响。

由于良好的加工性能和多方位的处理工艺而成为钢材中最常用的加工材料。

3、钢的强度极限越高,对应力集中就越敏感怎么理解

应力集中容易使工件缺陷处在很小的外来载荷下达到超过材料的屈服极限产生断裂,造成构件失效应力集中由缺陷产生,对症下药才能尽快解决问题这些缺陷可能存在金属表面,比如加工产生的微观沟壑或者材料内部的铸造缺陷轧制缺陷等。

在很多合金材料当中,如调质钢、弹簧钢、滚动轴承钢等等,它们属于中高碳合金钢,属于脆性材料,应力集中对它们的影响是致命的,这就是为什么合金钢对应力集中最敏感。

为避免应力集中造成构件破坏,可采取消除尖角、改善构件外形、局部加强孔边以及提高材料表面光洁度等措施。对于由脆性材料制成的构件,应力集中现象将一直保持到最大局部应力到达强度极限之前。

材料的强渡极限越高,对应力集中越敏感。如果在同一个截面上同时有几个应立集中源时,应该采用其中最大有效应力集中系数进行计算。尺寸的影响:零件尺寸的大小对疲劳强度的影响可以用尺寸系数(可以查有关手册)来表示。

4、钢材强度(从材料学角度的解释)

强度:表示工程材料抵抗断裂和过度变形的力学性能之一。常用的强度性能指标有拉伸强度和屈服强度(或屈服点)。铸铁、无机材料没有屈服现象,故只用拉伸强度来衡量其强度性能。高分子材料也采用拉伸强度。

首先,从材料科学的角度来看,精轧螺纹钢的强度等级是指其抗拉强度的大小。抗拉强度是指钢筋在拉伸过程中所能承受的最大拉应力,是表征钢筋力学性能的重要指标之一。

强度。力学上,材料在 外力作用 下抵抗破坏(变形 和断裂)的能力称为强度。强度是机械零部件首先应满足的基本要求。

材料的强度是指材料在受到外力作用下抵抗破坏的能力。强度是指表示工程材料抵抗断裂和过度变形的力学性能之一。常用的强度性能指标有拉伸强度、屈服强度(或屈服点)、抗压强度、抗剪强度、抗弯强度等。

5、钢的强度极限越高,对应力集中就越敏感怎么理解

应力集中容易使工件缺陷处在很小的外来载荷下达到超过材料的屈服极限产生断裂,造成构件失效应力集中由缺陷产生,对症下药才能尽快解决问题这些缺陷可能存在金属表面,比如加工产生的微观沟壑或者材料内部的铸造缺陷轧制缺陷等。

在很多合金材料当中,如调质钢、弹簧钢、滚动轴承钢等等,它们属于中高碳合金钢,属于脆性材料,应力集中对它们的影响是致命的,这就是为什么合金钢对应力集中最敏感。

为避免应力集中造成构件破坏,可采取消除尖角、改善构件外形、局部加强孔边以及提高材料表面光洁度等措施。对于由脆性材料制成的构件,应力集中现象将一直保持到最大局部应力到达强度极限之前。

材料的强渡极限越高,对应力集中越敏感。如果在同一个截面上同时有几个应立集中源时,应该采用其中最大有效应力集中系数进行计算。尺寸的影响:零件尺寸的大小对疲劳强度的影响可以用尺寸系数(可以查有关手册)来表示。

此后继续增加荷载将使该处发展塑性变形而应力保持不变,所增加的荷载由邻近应力较低处即尚未达到屈服强度部分的钢材承受。然后塑性区逐步扩展,直到构件全截面都达到屈服强度时即为强度的极限状态。

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