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PAGEPAGE4低碳鋼和鑄鐵在拉伸和壓縮時的力學(xué)性能根據(jù)材料在常溫,靜荷載下拉伸試驗所得的伸長率大小,將材料區(qū)分為塑性材料和脆性材料。它是由試驗來測定的。工程上常用的材料品種很多,下面我們以低碳鋼和鑄鐵為主要代表,分析材料拉伸和壓縮時的力學(xué)性能。1.低碳鋼拉伸實驗在拉伸實驗中,隨著載荷的逐漸增大,材料呈現(xiàn)出不同的力學(xué)性能:(1)彈性階段在拉伸的初始階段,σ-ε曲線為一直線,說明應(yīng)力與應(yīng)變成正比,即滿足胡克定理,此階段稱為線形階段。線性段的最高點則稱為材料的比例極限(σp),線性段的直線斜率即為材料的彈性摸量E。線性階段后,σ-ε曲線不為直線,應(yīng)力應(yīng)變不再成正比,但若在整個彈性階段卸載,應(yīng)力應(yīng)變曲線會沿原曲線返回,載荷卸到零時,變形也完全消失。卸載后變形能完全消失的應(yīng)力最大點稱為材料的彈性極限(σe),一般對于鋼等許多材料,其彈性極限與比例極限非常接近。屈服階段超過彈性階段后,應(yīng)力幾乎不變,只是在某一微小范圍內(nèi)上下波動,而應(yīng)變卻急劇增長,這種現(xiàn)象成為屈服。使材料發(fā)生屈服的應(yīng)力稱為屈服應(yīng)力或屈服極限(σs)。當(dāng)材料屈服時,如果用砂紙將試件表面是應(yīng)用最廣泛的材料之一。鑄鐵在拉伸時的力學(xué)性能明顯不同于低碳鋼,鑄鐵從開始受力直至斷裂,變形始終很小,既不存在屈服階段,也無頸縮現(xiàn)象。斷口垂直于試樣軸線,這說明引起試樣破壞的原因。鑄鐵拉伸破壞斷口與正應(yīng)力方向垂直說明由拉應(yīng)力拉斷的,屬于拉伸破壞,正應(yīng)力大于了許用值。三、低碳鋼和鑄鐵在拉伸和壓縮時力學(xué)性質(zhì)的異同點綜述在工程建設(shè)中,低碳鋼是典型的塑性材料,鑄鐵是典型的脆性材料。塑性材料和脆性材料在力學(xué)性能上的主要特征是:塑性材料在斷裂前的變形較大,塑性指標(biāo)(斷后伸長率和斷面收縮率)較高,抗拉能力較好,其常用的強度指標(biāo)是屈服強度,一般地說,在拉伸和壓縮時的屈服強度相同:脆性材料在斷裂前的保存較小,塑性指標(biāo)較低,其強度指標(biāo)是強度極限,而且其拉伸強度遠(yuǎn)低于壓縮強度。但
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