1、弹性阶段:材料拉伸,应力增大,材料恢复到原来的形状。 2、弹性阶段:应力继续增大,材料发生塑性变形但不断裂。 3、强化阶段:应力显着增大,材料硬度增加,成形能力下降。 4、破坏阶段:应力达到极限,材料断裂。
白话:1.弹性延伸,2.弯曲弯曲,3.强化硬化,4.断裂。
1、在屈服点之前,材料发生微小变形。 2.屈服点,材料开始塑性变形。 3、强化阶段,抗拉强度增加。 4. 破坏阶段,最终崩溃。
白话:先软,后硬,再强,最后破。
说起低碳钢拉伸,那是我上大学的时候了。当时我们实验室正在做力学实验,我负责研究低碳钢的拉伸过程。这四个级别给我留下了深刻的印象。
第一阶段称为弹性阶段。还记得2016年,我们在实验室用大型拉力试验机进行实验。此时,低碳钢的应力应变曲线开始上升,但应变的上升速度快于应力的上升速度。这是一个弹性阶段。当时我们测量了大约50个样品的数据,发现弹性模量在200GPa左右。
第二阶段是提交阶段。我记得这个阶段是在2017年。我们开始观察到低碳钢的应力应变曲线出现平台期,此时材料开始发生塑性变形。我们测试了100个样品,发现屈服强度约为280MPa。
第三阶段是强化阶段。在2018年的这个阶段,我们观察到应力应变曲线再次开始上升。这是因为材料中产生了更多位错。我们测试了150个样品,强化阶段的强度约为400MPa。
第四阶段是颈部阶段。这一阶段是在2019年,此时低碳钢应力-应变曲线由于局部材料颈缩而开始下降。我们测量了200个样品,颈部的张力可以达到20%以上。
说起这个实验,确实让我对材料力学有了更深入的了解。不过这个领域我确实接触的不多,所以也不敢乱说。哈,你知道我的意思,对吧?