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第二部分:填空题1、压缩实验时,试件两端面涂油的目的是 减少摩擦 ;低碳钢压缩后成鼓形的原因 压头及支撑面对其塑性流动的限制 。2、 金属材料拉伸实验中颈缩阶段中应力应变曲线下降的原因 采用的原始面积及长度计算应力应变,而不是实时的真实面积和真实长度 。3、低碳钢拉伸时经历的4个阶段为: 弹性,屈服,强化和局部变形阶段 。4、工程上通常把伸长率大于 5 的材料称为塑性材料。5、对于没有明显屈服极限的塑性材料,通常用名义屈服应力来定义,也就是产生 0.2 塑性应变的应力。6、衡量强度时,塑性材料采用 屈服极限 ,脆性材料采用 强度极限 。7、 对于铸铁试样,拉伸破坏发生在 横截 面上,是由 拉 应力造成的。压缩破坏发生在 与横截面成4555倾角的斜截 面上,是由 切 应力造成的。扭转破坏发生在 与轴线成45斜截 面上,是由 拉 应力造成的。8、下屈服点是屈服阶段中,不计初始瞬时效应时的 最小 应力。9、灰口铸铁在拉伸时,从很低的应力开始就不是直线,且没有屈服阶段、强化阶段和局部变形阶段,因此,在工程计算中,通常取总应变为 0.1 % 时应力应变曲线的割线斜率来确定其弹性模量,称为割线弹性模量。10、在对试样施加轴向拉力,使之达到强化阶段,然后卸载至零,再加载时,试样在线弹性范围内所能承受的最大载荷将增大。这一现象称为材料的 冷作硬化。11、在长期高温条件下,受恒定载荷作用时材料发生 蠕变 和 松弛 现象。12、金属机械性能主要指金属材料的 屈服极限 、强度极限、延伸率、断面收缩率。 其中 屈服极限 与 强度极限 主要反映材料的强度,延伸率与断面收缩率反映材料的可塑性和延展性。13、在拉伸和压缩实验中,测量试样的直径时要求在一个截面上交叉90度测取两次是为了消除试样的 椭圆度误差。而在三个截面平均直径中取其最小值的意义是求得试样的最小横截面积。14、在拉伸实验中引起低碳钢断裂的主要原因是 剪应力 ;而引起铸铁断裂的主要原因是 拉应力 ,这说明低碳钢的 抗拉 能力大于 抗剪能力 。而铸铁 抗剪 能力大于 抗拉能力 。15、低碳钢拉伸破坏具有明显的四个阶段分别是 弹性阶段 、 屈服阶段 、 强化阶段 和 颈缩阶段 阶段。在 屈服 阶段中,一般规定波动 最低 值为屈服极限。16、低碳钢试件在拉伸和压缩时,在屈服阶段以前,两曲线基本重合。因此拉伸和压缩时的屈服极限基本相同;线性阶段时,拉伸、压缩直线斜率近似相等,故其弹性模量也相同。 17、铸铁的拉伸,压缩,扭转实验中,力学性能是抗压能力最强、抗剪能力居中、抗拉能力最差。 18、当试验数据200MPa时修约间隔为 1N/mm2,当试验数据1000 MPa时修约间隔为10 N/mm2)。19、当试件横截面尺寸在0.52.0mm时,所使用的量具分辨力应不大于 0.005 ,当试件横截面尺寸10mm时,所使用的量具分辨力应不大于 0.05 。20、材料性能试验时的温度一般在室温1035范围内进行。对温度要求严格的试验,试验温度应为 235 。21、压缩试件测定Relc、Rehc的侧向无约束圆柱形试样的L为 2.53.5d ,仅测定Rmc的侧向无约束圆柱形试样的L为 12d 。22、压缩圆柱形试件的直径测量须在 原始标距中点处 两个相互垂直的方向上测量直径,取其 算术平均值 。23、圆柱形扭转试件推荐采用直径为10mm,标距分别为 50mm和100mm ,平行长度分别为70mm和120mm 的试样。 24、扭转计标距相对误差不大于0.5%,示值分辨力不大于0.00125、低碳钢受拉破坏时有屈服阶段,中碳钢和合金钢 有 屈服阶段。26、铸铁扭转破坏沿45度螺旋面断裂是因拉应力先达到极限所致。27、低碳钢扭转破坏沿轴横截面断裂是因剪应力先达到极限所致。28、铸铁压缩实验时,试样表面与试验机之间的的摩擦力与试样受力方向成90度所以对测试结果 有 影响。29、低碳钢压缩
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