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应力应变图讨论

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发表于 2016-9-1 11:04:19 | 只看该作者 回帖奖励 | 倒序浏览 | 阅读模式
最近在看应力-应变图,关于其中的冷作硬化的理解:$ D: v. ?9 _. _* _1 d J
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。! b- ?* ~7 K' ?# ?- B Q
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2#
发表于 2016-9-1 11:24:00 | 只看该作者
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
3#
楼主 | 发表于 2016-9-1 11:34:37 | 只看该作者
贝XB2016 发表于 2016-9-1 11:24 + z9 T$ l! X J, d
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 ...
* ~2 ^% O. p$ h' Q r
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;; h, R6 z- G v6 m
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' z- h& H$ x* ^9 _- C
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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点评

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 详情 回复 发表于 2016-9-1 11:39
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发表于 2016-9-1 11:39:34 | 只看该作者
伯努利111 发表于 2016-9-1 11:34 ' {6 K, Z$ s x/ ]; e& u9 K! H
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 ...

+ o* ~% k' {( @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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点评

应该会提高,就如人的内心承受力一样,一下超过压力会崩溃。多承受几次临界压力,内心就会强大起来,下次遇到同样的压力就不会崩溃了。 发表于 2016-9-1 22:33
如果按照图来看,强度极限是没有变化的 发表于 2016-9-1 11:53
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楼主 | 发表于 2016-9-1 11:49:24 | 只看该作者
本帖最后由 伯努利111 于 2016-9-1 11:57 编辑4 u# f; o" f5 l `; w: _. Y {
贝XB2016 发表于 2016-9-1 11:39
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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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点评

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 详情 回复 发表于 2016-9-1 12:13
6#
发表于 2016-9-1 12:01:17 | 只看该作者
不一定!!

点评

啥不一定,大侠说话说完整 发表于 2016-9-1 12:02
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发表于 2016-9-1 12:13:12 | 只看该作者
伯努利111 发表于 2016-9-1 11:49 b% {5 D! F0 B- ~, Q* p. @9 I
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 ...

9 {/ K7 B7 g" c N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d5 n$ R* V/ ?6 Q
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发表于 2016-9-1 13:09:38 | 只看该作者
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
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9#
发表于 2016-9-2 09:22:00 | 只看该作者
这东西学了也没用!就没见用到过

点评

这样的图具有指导的意义。 发表于 2016-9-5 21:38
á 发表于 2016-9-4 22:28
10#
发表于 2016-9-6 00:52:11 | 只看该作者
同意伯努力111的结论。- b* }$ x% ^+ A
(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。# S+ o1 V$ l2 x/ }5 e
(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。
1 \, D! N1 f4 F) E$ J$ b; y9 o- P+ Y/ i
不知道,我的观点和解释正确与否?
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