铸铁在承受压缩变形时的破坏断面的法线(不计摩擦时)与轴线成450的倾角

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/04/27 19:49:35
铸铁加热后会变形吗?如题,一块920×270×30(mm)的铸铁,不需要承重,但要受热,长期维持在300°C,在这样的情

看铸铁件的结构设计的不错,消除应力热处理意义不大.热变形主要考虑材料的膨胀系数带来的的变形.建议铸铁件铸造时,弧度要缩小,这样单侧加热后尺寸就正常了.铸铁热胀系数比较低,其他钢铁材料热胀系数高于铸铁.

试比较低碳钢在拉伸及压缩时的力学性能,试比较铸铁在拉伸及压缩时的力学性能

低碳钢由于含碳量低,它的延展性、韧性和可塑性都是高于铸铁的,拉伸开始时,低碳钢试棒受力大,先发生变形,随着变形的增大,受力逐渐减小,当试棒断开的瞬间,受力为“0”,其受力曲线是呈正弦波>0的形状.铸铁

UG装配时,弹簧或海绵的压缩变形怎样可以显示出来?

这个描述起来有点难.告诉你大概你自己去研究吧.在下拉菜单工具下面有个定义可变部件的命令,当然这是在你的弹簧或者海绵画好了的前提下.点开之后有向导的,一个一个做下去就行了.第一个是定义一个名称自己输入一

分析比较塑性材料和脆性材料在拉伸压缩及扭转时的变形情况和破坏特点并归纳这两种材料的机械性

塑性脆性强度:抗压=抗拉>抗剪抗压>抗剪>抗拉变形(即刚度):有显著变形破坏时变形不明显在流动屈服阶段抗冲击性:通过变形缓解(强)易破坏(弱)应力集中敏感性:不敏感敏感如:Q23540Cr45#如:H

试比较低碳钢和铸铁在轴向拉伸和压缩时的机械性质有何异同

相同:先经弹性变形,然后塑性变形,然后……不同:低碳钢有较大的变形量,可以拉得较长或压得较粗,延伸率较大铸铁形变较小,拉伸时变形较小就已经断了,延伸率小压缩时可能直接就压碎了,变形量较小

试比较低碳钢和铸铁在扭转时的力学性能,并根据断口特点分析其破坏原因

低碳钢扭转时发生屈服,加工硬化,最后断裂.塑性变形量较大.铸铁扭转时几乎不发生塑性变形,直接断裂.低碳钢断口和式样轴线垂直,是剪切力切断.铸铁断口和式样轴线呈45度,是正应力拉断.

低碳钢和铸铁在扭转破坏时有什么不同的现象?

低碳钢拉伸和扭转时断裂方式不一样.拉伸的断裂方式是拉断,试件受正应力.表现为断裂截面收缩、断裂后试件总长大于原试件长度.扭转的断裂方式是剪断,试件受切应力.表现为试样表面的横向与纵向出现滑移线,最后沿

岩土边坡变形破坏的基本条件

1、边坡坡度的设置2、边坡分坡的高度(岩土一般4-7米一台阶)3、排水系统的布置4、边坡沿线的荷载5、覆绿的百分比

低碳钢和铸铁在扭转时的力学性能比较,并根据断口特点分析其破坏原因

低碳钢的扭转角远大于铸铁,因为低碳钢是塑性材料,而铸铁是脆性的,低碳钢断面是沿横截面被剪破坏的,然而铸铁是沿着45到55度不等的截面破坏的,说明低碳钢是因为横截面的剪切应力而破坏的,铸铁是因为斜截面的

金属材料压缩试验中,铸铁的破坏形式说明了什么问题

说明了铸铁这种脆性材料的断裂形式,表征了脆性材料断裂的特征,比如断面齐整、没有塑性变形、沿晶断裂等等.

怎样测橡胶的永久压缩变形

根据GB/T7759-1996硫化橡胶、热塑性橡胶常温、高温和低温下压缩永久变形测定,本标准规定了硫化橡胶、热塑性橡胶在常温、高温和低温条件下,在规定的压缩率,经一定的压缩时间后,测定橡胶的变形量.本

铸铁 耐高温我想找一种 耐高温的铸铁材料 温度在一千一百度以上 而且是在长期这种温度下使用 不能变形 最好能使用2~3个

欲使铸铁具有高硬度,可以通过添加合金元素的方法.如Mn,Cr,Ni,Mo,V,Ti等金属元素和Si,P等非金属元素,从而形成不同系列的铸铁种类.具体方法需要查关于铸造合金类的书籍.欲使铸铁具有耐高温,

铸铁和低碳钢在拉伸时的力学性能

铸铁抗拉强度极限与抗压强度极限相比很低.没有抗拉屈服极限.低碳钢抗拉屈服极限与抗压屈服极限相同.

锌系磷化膜在高温下会破坏吗?能承受的最高温度是多少℃?

锌系磷化膜是含有结晶水的晶体.在140度一下时失去两个结晶水,正适合于涂装.但是当温度高于160度,将会导致结晶失去全部结晶水,从而是磷化膜粉化,对涂装带来很大危害,如附着力不合格,耐腐蚀性不合格等.

分析比较塑性材料和脆性材料在拉伸压缩及扭转时的变形情况和破坏特点,并归纳这两种材料的机械性能

塑性材料在外力作用下,虽然产生较显著变形而不被破坏的材料,称为塑性材料.相反在外力作用下,发生微小变形即被破坏的材料,称为脆性材料.屈服强度表示材料将发生破坏.材料的塑性和韧性的重要性并不亚于强度.塑

土的压缩变形的原因是什么?

在建筑物的实际荷载作用下矿物颗粒和水的体积压缩变形量可以忽略不计,因而土的压缩变形实质上是随着空气或水的逸出,颗粒移动而使孔隙体积减小造成的.希望可以帮助你