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文档简介

1、 低碳钢扭转: 低碳钢扭转: 低碳钢试件在受扭的最初阶段,扭矩Mn与扭转角 低碳钢试件在受扭的最初阶段,扭矩Mn与扭转角 Mn与扭转角 成正比关系,横截面上剪应力沿半径线性分布。 成正比关系,横截面上剪应力沿半径线性分布。 随着扭矩Mn的增大,横截面边缘处的剪应力首先达 随着扭矩Mn的增大, Mn的增大 到剪切屈服极限且塑性区逐渐向圆心扩展, 到剪切屈服极限且塑性区逐渐向圆心扩展,形成环 形塑性区,但中心部分仍是弹性的。 形塑性区,但中心部分仍是弹性的。 试件继续变形,屈服从试件表层向心部扩展直到整 试件继续变形, 个截面几乎都是塑性区。 个截面几乎都是塑性区。在M-曲线上出现屈服平 台。试验

2、机指针基本不动此时对应的扭矩即为屈服 扭矩MeL MeL。 扭矩MeL。 随后,材料进入强化阶段,变形增加,扭矩随之增 随后,材料进入强化阶段,变形增加, 直到试件破坏为止。因扭转无颈缩现象。所以, 加,直到试件破坏为止。因扭转无颈缩现象。所以, 扭转曲线一直上升而无下降情况, 扭转曲线一直上升而无下降情况,试件破坏时的扭 矩即为最大扭矩Mm Mm。 矩即为最大扭矩Mm。 铸铁扭转: 铸铁扭转: 铸铁受扭时,在很小的变形下发生破坏。从 铸铁受扭时,在很小的变形下发生破坏。 扭转开始直到破坏为止,扭矩Mn Mn与扭转角近 扭转开始直到破坏为止,扭矩Mn与扭转角近 似成正比关系,且变形很小。 似成

3、正比关系,且变形很小。 试件破坏时的扭矩即为最大扭矩Mm,可据此 试件破坏时的扭矩即为最大扭矩Mm Mm, 计算出扭转强度极限m m。 计算出扭转强度极限m。 断口 低碳钢圆形试件的破坏断面与曲线垂直 ,显然是 沿最大剪应力的作用面发生断裂, 沿最大剪应力的作用面发生断裂,为剪应力作用 而剪断。故低碳钢材料的抗剪能力低于抗拉( 而剪断。故低碳钢材料的抗剪能力低于抗拉(压) 能力; 能力; 铸铁圆形试件破坏断面与轴线成45°螺旋面 ,破 铸铁圆形试件破坏断面与轴线成45 45° 坏断口垂直于最大拉应1方向,断面呈晶粒状, 1方向 坏断口垂直于最大拉应1方向,断面呈晶粒状, 这是正应力作用下形成脆性断口, 这是正应力作用下形成脆性断口,故铸铁材料是 当最大拉应力首先达到其抗拉

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