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疲勞強度和屈服強度在脆性和塑性方面的關系

導讀樓上對強度和硬度的概念做了一個很詳細的解釋鑄鐵就是含碳量在2.11%--6.69%之間的鐵碳合金。他的含碳量越高 強度和硬度也就越高。強度和硬度是成正比的 可以利用工程力學當中的應力應變關系(泊松比) 很明顯的看出來應力=彈性模量*應變 硬度材料局部抵抗硬物壓入其表面的能力稱為硬度。早在1822年,Friedrich mohs提出用10種礦物來衡量世界上最硬的和最軟的物體。一般是強度高,硬度也高哈。沖擊強度與硬度有什么關系。

鑄鐵的強度和硬度的關系樓上對強度和硬度的概念做了一個很詳細的解釋鑄鐵就是含碳量在2.11%--6.69%之間的鐵碳合金。 他的含碳量越高 強度和硬度也就越高。 強度和硬度是成正比的 可以利用工程力學當中的應力應變關系(泊松比) 很明顯的看出來應力=彈性模量*應變 硬度材料局部抵抗硬物壓入其表面的能力稱為硬度。早在1822年,Friedrich mohs提出用10種礦物來衡量世界上最硬的和最軟的物體,。 一般是強度高,硬度也高哈。沖擊強度與硬度有什么關系 材料在外力作用下抵抗永久變形和斷裂的能力稱為強度。按外力作用的性質不同,主要有屈服強度、抗拉強度、抗壓強度、抗彎強度等,工程常用的是屈服強度和抗拉強度,這兩個強度指標可通過拉伸試驗測出 強度是指零件承受載荷后抵抗發生斷裂或超過容許限度的殘余變形的能力。也就是說,強度是衡量零件本身承載能力(即抵抗失效能力)的重要指標。強度是機械零部件首先應滿足的基本要求。機械零件的強度一般可以分為靜強度、疲勞強度(彎曲疲勞和接觸疲勞等)、斷裂強度、沖擊強度、高溫和低溫強度、在腐蝕條件下的強度和蠕變、膠合強度等項目。強度的試驗研究是綜合性的研究,主要是通過其應力狀態來研究零部件的受。 中國田徑就是個猛劉翔。鑄鐵的強度和硬度的關系 最佳答案1:硬度 材料局部抵抗硬物壓入其表面的能力稱為硬度。 早在1822年,Friedrich mohs提出用10種礦物來衡量世界上最硬的和最軟的物體,這是所謂的摩氏硬度計。按照他們的軟硬程度分為十級: 1)滑石 2)石膏 3)方解石 4)螢石 5)磷灰石 6)正長石 7)石英8)黃玉 9)剛玉 10)金剛石 各級之間硬度的差異不是均等的,等級之間只表示硬度的相對大小。 試驗鋼鐵硬度的最普通方法是用銼刀在工件邊緣上銼擦,由其表面所呈現的擦痕深淺以判定其硬度的高低。這種方法稱為銼試法這種方法不太科學。用硬度試驗機來試驗比較準確,是現代試驗硬度常用的方法。常用的硬度測定方法有布氏硬度、洛氏硬度和維氏硬度等測試方法 硬度是衡量。 最佳答案2:樓上對強度和硬度的概念做了一個很詳細的解釋 鑄鐵就是含碳量在2.11%--6.69%之間的鐵碳合金。 他的含碳量越高 強度和硬度也就越高。 強度和硬度是成正比的 可以利用工程力學當中的應力應變關系(泊松比) 很明顯的看出來 應力=彈性模量*應變 一般是強度高,硬度也高哈。疲勞強度和屈服強度在脆性和塑性方面的關系何家大少說得對,脆性高就是韌性低---容易斷裂。 材料的疲勞強度時指材料在低于屈服極限的交變應力作用下,經過N次應力循環而不斷裂的最大應力值。這個概念字面上不是很好理解,通俗地說,如果材料受力是靜態應力,常常受力達到強度極限(一般強度極限值超過屈服強度值)以后才會斷裂;而如果材料受的交變應力(也就是應力的大小和方向隨時間變化的力),那就可能在低于屈服極限的應力下發生斷裂----稱為材料疲勞。疲勞斷裂時金屬軸、齒輪等構件的主要失效方式,零件的疲勞常常是由零件本身存在缺陷如有尖角、劃痕、內部夾渣等,這些缺陷在較低應力作用下稱為裂紋源,隨著交替變化的應力作用,裂紋源逐漸發展成為微。 疲勞強度與重復次數塑性有關屈服強度和脆性有關聯。鋼材強度和硬度的關系1、強度和硬度有直接的關系強度越高硬度也就越高成正比。2、強度和硬度是可以換算的。3、你可到百度文庫或標準網去下載GB/T1172-1999黑色金屬硬度及強度換算值的標準。4、我經常要用的但是這個文件是PDF的無法發給你很抱歉只能讓你自己去下載了。 在含碳量 你說的東西不太了解,但文章幫你下下來了,發到你的郵箱了. 硬度可以直接對應到強度上,強度再x這種鋼的強屈比系數,就大概知道。墊圈 硬度300HV 屈服強度多大硬度和屈服強度沒有必然的對應關系,不同的材料有個大致的對應關系。所以,樓主需要提供墊圈的材料,然后看看有沒有相應的資料可以查證。鋼材受純剪切的屈服強度與拉壓屈服強度之間的關系?剪切強度=0.6~0.8*抗拉強度即剪切強度等于0.6到0.8倍的抗拉強度機械設計手冊上有的這個只是個粗略的數字,但是通常這樣使用不會有問題的 這個應該沒有什么關系。強度主要取決于鋼材橫截面所受的剪切應力、拉應力、壓應力,它們都各不相同。金屬材料強度和硬度的關系 區別為yI=[一81.76+(5.11)(50)]一0.7=173.04Y2=[一81.76一(5.11)(50)]+0.7=174.44即有區間(173.04,1.44){也就是說,當碳鋼硬度為50HRC時,arb約為173.74,并且我們能以95的置信度預測此時o肯定是在(173.04,l74.44)之間,作出預測區間圖(圖2)b例如Xo=50時,其回歸值為Y一81.76+5.11x一一81.76+(5.11)(50)54金屬熱處理~,1993年第1期圖2預測區問圈C一、瓣鈴,鑄遘艙,葉凇,杰由圖可見,X。越靠近i,區間寬度越窄,予測越精密。實際上,任何強度、硬度換算表都不可能詳細給出任意的強度硬度換算數值,所以對大量實驗數據進行計算機回歸處理,得到a與HRC之間廣泛而精確的回歸關系是有實際意義的,所得到的回。屈服強度和抗拉強度有什么關系嗎?一般情況下,抗拉強度越高屈服強度也越高,但也可以通過一些方法在基本不改變抗拉強度的同時來較大幅度降低屈服強度。 屈服有很多種,材料在各種應力狀態下都可能屈服,比如剪切、壓縮、拉伸、三向應力狀態。材料屈服后由彈性狀態進入塑性狀態,出。 屈服強度反映材料抵抗變形的能力抗拉強度反映材料抵抗拉伸破壞的能力。二者沒有必然聯系。鋼筋的的拉伸強度與屈服強度的區別是什么?抗拉強度:當鋼材拉伸到一定程度后,鋼材抵抗變形的能力明顯降低,并在最薄弱處發生較大的塑性變形,此處試件截面迅速縮小,出現頸縮現象,直至斷裂破壞。鋼材受拉斷裂前的最大應力值稱為抗拉強度。屈服強度:當應力超過彈性極限后,變形增加較快,此時除了產生彈性變形外,還產生部分塑性變形。當應力達到B點后,塑性應變急劇增加,曲線出現一個波動的小平臺,這種現象稱為屈服。這一階段的最大、最小應力分別稱為上屈服點和下屈服點。由于下屈服點的數值較為穩定,因此以它作為材料抗力的指標,稱為屈服點或屈服強度 拉伸強度是在鋼筋發生斷裂時的強度;而屈服強度則是指鋼筋發生變形時(即屈服時)的強度。

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