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标题: 应力应变图讨论 [打印本页]
作者: 伯努利111 时间: 2016-9-1 11:04
标题: 应力应变图讨论
最近在看应力-应变图,关于其中的冷作硬化的理解:8 B, O& u4 H* i! z( d, A0 a
1.冷作硬化后,弹性极限值会增大,也就是图中d-d,那么是否相应的屈服强度和抗拉强度会提高还是其他什么情况。
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作者: 贝XB2016 时间: 2016-9-1 11:24
个人观点,强度极限不变,屈服极限的话,强化阶段之后的曲线类似于脆性材料的曲线,即使再次屈服,也不是明显的屈服现象,用σ0.2来衡量的话,屈服极限的确是升高了
作者: 伯努利111 时间: 2016-9-1 11:34
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我的想法和你部分一样。个人认为1.强度极限值也是加强的的,因为冷作硬化在强化阶段内进行,晶格和晶体变化,强度增大,强度极限也会相应增大;
4 e7 J# H, e4 W4 O8 J) q" T+ C 2.屈服阶段也会相应提升,冷作硬化时,变形是塑性变形,即直径是变小的,在这一阶段,晶格扭曲,晶粒产生剪切、滑
# Y6 g u) S6 @" b+ j- | 移,晶粒被拉长,金属表面硬度增加,最小屈服值会提高的
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作者: 贝XB2016 时间: 2016-9-1 11:39
% U w! _9 D. k6 h强度极限增大这个我不太理解,同一种材料,同一规格的试件,你一次性将其拉断,和拉伸至强化阶段后卸载,再拉伸,经历的过程是一样的,后者只是把前者分成两段来完成,而前者在整个过程中一样也会经历强化阶段,所以我还是认为强度极限不会改变
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作者: 伯努利111 时间: 2016-9-1 11:49
本帖最后由 伯努利111 于 2016-9-1 11:57 编辑 & A' G+ @! J& M- l
, h9 n0 C: Y9 D! `; K虽然图上面显示是不变的,强度极限没有变化。我觉得分歧点就在于卸载之后,对于强度极限有无影响,个人觉得类似于时效的一种效果。
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作者: 面壁深功 时间: 2016-9-1 12:01
不一定!!
作者: 贝XB2016 时间: 2016-9-1 12:13
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嗯,如果说卸载恢复弹性变形的这个过程中,晶粒如果发生重组或者怎么样的话,那最终的强度就不好说了,因为一次拉伸和分段拉伸,就差在这一个过程! Q0 Y0 v" _! A
作者: 狼术 时间: 2016-9-1 13:09
个人觉得应该仅仅是表面发生强度的变化 具体情况还要请前辈指点+ T- {. m7 s H
作者: 火力不够 时间: 2016-9-2 09:22
这东西学了也没用!就没见用到过
作者: 宗道 时间: 2016-9-6 00:52
同意伯努力111的结论。
7 s8 }6 v( t6 {- a/ N) s+ A6 l(1)从微观的角度来看,加工硬化引起的晶格的畸变;从力学观点来看,加工硬化的应力应变曲线存在“滞回”现象;两种角度,都说明,在加工硬化后,材料内能有一定i程度的增加。因此,为了破坏材料,必须使用更多的外力做功,因此,其强度极限肯定是增加的。
8 E8 K& A; G* l3 c(2)屈服极限,也是增加的。因为,加工硬化本身就是在屈服阶段之后发生的,而屈服阶段又在线性变化阶段之后。因此,加工硬化后的屈服极限,大于其线性极限,也就是出现加工硬化时的应力,当然大于加工硬化前的屈服应力。
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0 Y) K) p; a$ P; c& I- K不知道,我的观点和解释正确与否?
作者: 茉莉素馨 时间: 2016-9-6 09:46
典型塑性材料有屈服现象,是因为有柯氏气团对位错运动形成钉扎作用。
8 L% v$ i+ A1 ~经过冷作硬化后的材料,过段时间是会恢复屈服这个现象的,和强度极限没有什么关系。 S9 b) n/ U8 o r
作者: zongdao 时间: 2016-9-6 11:10
茉莉素馨 发表于 2016-9-6 09:46
' r6 f% j! w9 A典型塑性材料有屈服现象,是因为有柯氏气团对位错运动形成钉扎作用。$ ^- K3 _& p' X$ R& f" z& J$ n/ B
经过冷作硬化后的材料,过段时间是会 ...
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你当然意思是屈服极限和强度极限没有改变吗?
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