1、低碳鋼從受拉至拉斷,分為以下四個階段。
(資料圖片僅供參考)
2、1 彈性階段隨著荷載的增加,應變隨應力成正比增加。
3、如卸去荷載,試件將恢復原狀,表現(xiàn)為彈性變形,與A點相對應的應力為彈性極限。
4、在這一范圍內,應力與應變的比值為一常量,稱為彈性模量,用E表示。
5、彈性模量反映鋼材的剛度,是鋼材在受力條件下計算結構變形的重要指標。
6、常用低碳鋼的彈性模量E=2.0×105~2.1×105MPa,彈性極限E=180~200MPa。
7、2 屈服階段應力與應變不成比例,開始產生塑性變形,應變增加的速度大于應力增長速度,鋼材抵抗外力的能力發(fā)生“屈服”了。
8、該階段在材料萬能試驗機上表現(xiàn)為指針不動(即使加大送油)或來回窄幅搖動。
9、鋼材受力達屈服點后,變形即迅速發(fā)展,盡管尚未破壞但已不能滿足使用要求。
10、故設計中一般以屈服點作為強度取值依據(jù)。
11、3 強化階段抵抗塑性變形的能力又重新提高,變形發(fā)展速度比較快,隨著應力的提高而增強。
12、常用低碳鋼的為385~520MPa。
13、抗拉強度不能直接利用,但屈服點與抗拉強度的比值(即屈強比),能反映鋼材的安全可靠程度和利用率。
14、屈強比越小,表明材料的安全性和可靠性越高,結構越安全。
15、但屈強比過小,則鋼材有效利用率太低,造成浪費。
16、常用碳素鋼的屈強比為0.58~0.63,合金鋼為0.65~0.75。
17、4 頸縮階段材料變形迅速增大,而應力反而下降。
18、試件在拉斷前,于薄弱處截面顯著縮小,產生“頸縮現(xiàn)象”,直至斷裂。
19、通過拉伸試驗,除能檢測鋼材屈服強度和抗拉強度等強度指標外,還能檢測出鋼材的塑性。
20、塑性表示鋼材在外力作用下發(fā)生塑性變形而不破壞的能力,它是鋼材的一個重要性指標。
21、鋼材塑性用伸長率或斷面收縮率表示。
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