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钢材的疲劳破坏属于什么破坏?

1、钢材的疲劳破坏,属于材料长时间受交变应力,产生疲劳裂纹,裂纹扩展后发生断裂的疲劳破坏。其特点是,受交变应力,很多的(应力的)循环次数(一般是10^4至10^7次)。

2、对于钢材,在疲劳破坏之前并没有明显的变形,是一种突然发生的断裂,断口平直,属于反复荷载作用下的脆性破坏。

3、钢结构的疲劳破坏属于高周疲劳破坏。高周疲劳指在荷载循环过程中材料中的应力始终保持在弹性范围之内,达到破坏时循环次数较高。

4、任何材料都会发生疲劳破坏,因此在设计零部件及工程结构等时必须考虑到材料遭受疲劳破坏的时限,以免造成不必要的财产损失和人身伤亡事故。

建筑钢材的破坏形式有哪些?其对应特征是什么?

1、结构的塑性破坏:随着荷载的不断增加,结构构件截面上的内力达到截面的极限承载力时,结构将形成机构,丧失承载能力而破坏。

2、钢材的破坏分塑性破坏和脆性破坏两种:(1)塑性破坏:塑性变形很大,经历时间又较长的破坏称塑性破坏。断裂时断口与作用力方向呈45,且呈纤维状,色泽发暗;(2)脆性破坏:几乎不出现塑性变形的突然破坏称脆性破坏。

3、建筑钢材有两种可能的破坏形式塑性破坏和脆性破坏,二者的特征可从塑性变形、名义应力、断口形式三方面来理解。影响脆性破坏的因素有有害化学元素、冶金缺陷等,但总的来看,钢材的质量、应力集中和低温的影响比较大。

4、一般可按照其破坏特征分为三类:适筋截面、超筋截面和少筋截面。

5、钢材具有两种性质完全不同的破坏形式,即塑性破坏和脆性破坏。塑性破坏是由于变形过大,超过了材料或构件可能的变形能力而产生的,仅在构件的应力达到了钢材的抗拉强度 后才发生。

6、梁柱节点可能出现的破坏现象主要表现为:铆接断裂,焊接部位位脱,加劲板断型、屈曲,腹板断裂、屈曲等。 构件破坏在以往所有地震中,多高层建筑钢结构构件破坏的主要形式有支撑的破坏与失稳以及梁柱局部破坏两种。

铸铁和钢材的破坏原因分别是什么?

受拉时:低碳钢受拉时断口局部颈缩,有明显屈服阶段;铸铁受拉时没有明显颈缩,铸铁成分一般是共晶白口铁或者过共晶白口铁,脆性材料,故无明显屈服阶段。

低碳钢和铸铁扭转破坏的原因如下:低碳钢:在扭转试验中,低碳钢受到的应力不均匀会导致应力集中,内部缺陷(如气泡、裂纹)在试验过程中扩大,同时低温条件下会出现脆性断裂。

断口的形状不同:铸铁破坏时断口呈45螺旋曲面,而低碳钢破坏时断口是与轴线垂直的近似平面。断裂的过程不同:低碳钢扭转时发生屈服,加工硬化,最后断裂。塑性变形量较大。

说明低碳钢是因为横截面的剪切应力而破坏的,铸铁是因为斜截面的拉应力而破坏的。低碳钢扭转破坏为平断口,为切应力破坏,因为低碳钢抗剪能力最差;铸铁扭转破坏为螺旋断口,为45度主拉应力破坏,因为铸铁抗拉能力最差。

原因:低碳钢拉伸破坏由最大切应力造成;铸铁拉伸破坏由最大拉应力造成。

破坏截面不一样:低碳钢试件受扭转时沿横截面破坏;铸铁试件受扭转时沿大约45°斜截面破坏,断口粗糙。破坏原因不一样:低碳钢试件破坏是由横截面上的切应力造成的;铸铁试件破坏是由斜截面上的拉应力造成的。

什么是钢材的疲劳或疲劳破坏?

钢材在连续反复荷载作用下,当应力还低于钢材的抗拉强度,甚至还低于屈服点时也会发生断裂破坏,这种现象称为钢材的疲劳或疲劳破坏。

钢材在连续反复荷载作用下,当应力还低于钢材的抗拉强度,甚至还低于屈服点时,也会发生断裂破坏,这种现象称为钢材的疲劳。

钢材在连续反复荷载作用下会发生疲劳破坏,这种疲劳破坏在钢结构和钢构件中同样会发生。

这种现象叫做金属材料的疲劳。产生原因:在交变应力作用下,材料和结构受到多次重复变化的载荷作用后,应力值虽然始终没有超过材料的强度极限,甚至比弹性极限还低,在交变载荷重复作用下材料和结构产生破坏。

钢材在循环应力多次反复作用下裂纹生成、扩展以致断裂破坏的现象称为钢材的疲劳断裂。

建筑钢材会发生脆性破坏的主要原因是什么?

导致脆性破坏的因素:化学成分;冶金缺陷(偏析、非金属夹杂、裂纹、起层);温度(热脆、低温冷脆);冷作硬化和时效硬化;应力集中;同号三向主应力状态。

应力集中。应力集中是由于其应力明显低于极限承载力,加上钢材晶格之间由于受到限制无法发生剪切滑动,使得变形无法发生,是钢材发生脆性破坏的主要原因之一。

应力集中是钢材脆性破坏的主要原因之一。脆性破坏是由于钢材在受力时发生了应力集中,使得部分区域的应力明显高于其他区域,导致该区域发生破坏。在脆性破坏过程中,钢材几乎不发生变形,因其应力远低于极限承载力。

根据查询生活百科网显示,化学成分:较高的碳含量和其余无法溶解的杂质元素会导致晶间断裂,使得材料出现脆性。温度变化:钢材在低温的环境下容易发生脆性破坏。

发生脆性断裂的原因是存在和焊缝相交的构造缝隙,或相当于构造缝隙的未透焊缝。构造焊缝相当于狭长的裂纹,造成高度的应力集中,焊缝则造成高额残余拉应力并使近旁金属因热塑变形而时效硬化,提高脆性。

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