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高温下钢材进入塑性破坏-钢材经过热处理后强度和塑性都会提高

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高温下钢材进入塑性破坏-钢材经过热处理后强度和塑性都会提高
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什么是钢的热脆性,冷脆性?

钢的冷脆性:随着温度的降低,大多数钢材的强度有所增加,而韧性下降。金属材料在低温下呈现的脆性称为冷脆性。材料由延性破坏转变到脆性破坏的上限温度称为韧脆转变温度。为防止发生低温脆性破坏,钢材的最低允许工作温度就应高于韧脆转变温度的上限。

钢的冷脆性:随着温度的下降,多数钢材的强度会增加,但韧性会降低。钢材在低温下表现出的脆性被称为冷脆性。材料的延性破坏转变为脆性破坏的温度上限称为韧脆转变温度。为了防止低温脆性破坏的发生,钢材的工作温度应高于韧脆转变温度上限。

钢的热脆性指的是金属材料在高温下短时间加载作用下,其塑性增加。然而,在高温长时间加载作用下,金属材料冷却后,塑性会显著降低,缺口敏感性增加,常常导致脆性断裂,这种现象被称为热脆性。 钢的冷脆性是指随着温度的降低,大多数钢材的强度增加,而韧性下降。

冷脆性:随着温度的下降,多数钢材的强度会提高,但韧性会降低。在低温下,钢材呈现的脆性被称为冷脆性。材料的延性破坏转变为脆性破坏的温度上限称为韧脆转变温度。为确保不发生低温脆性破坏,钢材的工作温度应高于韧脆转变温度的上限。

冷脆性是指金属材料在低温下冲击值降低的现象,通常与高磷含量有关。例如,泰坦尼克号沉船***就被认为与造船钢材的冷脆性有关。 钢中的碳含量增加会导致冷脆性和时效敏感性的提高,进而降低铁的可塑性和抗冲击性。

热脆性:在钢的热加工过程中,如锻造和轧制,温度通常超过1000℃,这会导致晶界上的FeS+Fe共晶熔化,从而在加工时引起钢的裂纹。 硫在固态铁中的溶解度很小,它能与铁形成低熔点(1190℃)的FeS。FeS+Fe共晶体的熔点更低(989℃),通常以离异共晶的形式在晶界上分布。

高温和低温对钢材一般有什么影响

低温环境下的影响:当钢材的温度由常温下降至负温范围时,虽然钢的强度会有所提高,但其塑性和韧性会降低,脆性增加。综上所述,加热温度对钢材的强度有着显著的影响。在常温至高温范围内,随着温度的升高,钢材的强度逐渐降低;而在低温环境下,钢材的强度虽然有所提高,但塑性和韧性却会降低。

热脆:在高温下,钢材中的晶界处可能因硫化物和共晶组织的熔化而变得脆弱,导致材料在热加工过程中容易发生开裂。这种现象通常发生在钢材加热至1000摄氏度以上的高温环境。 冷脆:当钢材在低温下使用时,其韧性会下降,从而变得更容易发生脆性断裂。

热脆性:钢在高温下,尤其是在短时加载的情况下,其塑性会增加。然而,在高温长时间加载后,材料在冷却过程中塑性会显著降低,缺口敏感性增加,从而容易出现脆性断裂,这种现象被称为热脆性。 冷脆性:随着温度的下降,多数钢材的强度会提高,但韧性会降低。

温度对钢材的影响:包括两部分一是轧钢温度对钢材性能影响,二是用户使用环境温度对钢材性能的影响。不管那种情况,温度对钢材的性能影响都会很大的。低温有冷脆,高温也会使钢强度性能下降。

钢材在各种荷载作用下会发生两种性质完全不同的破坏形式,各有何特点...

1、【答案】:钢材在各种荷载作用下会发生两种性质完全不同的破坏形式,即塑性破坏和脆性破坏。塑性破坏断口呈纤维状,色泽发暗,破坏前有较大的塑性变形和明显的颈缩现象,且变形持续时间长,容易及时发现并***取有效补救措施,通常不会引起严重后果。脆性破坏断口平齐并呈有光泽的晶粒状。

2、结构的塑性破坏:随着荷载的不断增加,结构构件截面上的内力达到截面的极限承载力时,结构将形成机构,丧失承载能力而破坏。

3、疲劳性能 受交变荷载反复作用时,钢材在应力远低于其屈服强度的情况下突然发生脆性断裂破坏的现象,称为疲劳破坏。疲劳破坏是在低应力状态下突然发生的,所以危害极大,往往造成灾难性的事故。钢材的疲劳极限与其抗拉强度有关,一般抗拉强度高,其疲劳极限也较高。

4、抗疲劳破坏性能。抗疲劳破坏性能是指钢材承受交变荷载的反复作用的时候,可能会在最大应力远远低于屈服强度的情况下,钢材产生突然破坏,这种破坏就称为疲劳破坏。其实简单来说就是钢材在反复的强力使用之下能够承受的时间限制。

5、- 光面钢筋:I级钢筋(Q235钢钢筋)轧制为光面圆形截面,供应形式有盘圆,直径不大于10mm,长度为6m~12m。- 带肋钢筋:有螺旋形、人字形和月牙形三种,一般Ⅱ、Ⅲ级钢筋轧制成人字形,Ⅳ级钢筋轧制成螺旋形及月牙形。- 钢线(分低碳钢丝和碳素钢丝两种)及钢绞线。

6、缺点:无法直接预测材料的断裂点:屈服强度并不能提供关于材料在拉伸过程中的最终破坏点的信息,它只是表示材料开始产生可见塑性变形的位置。指标存在一定主观性:屈服强度通常以拉伸试验中的0.2%或0.5%偏移值来表示,而这个偏移值的选择可能会受到主观因素的影响。

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