1,骨折的形状不同:
当铸铁断裂时,断裂面呈45o螺旋形;当低碳钢断裂时,断裂面为垂直于垂直方向的近似平面。
2,破解的过程是不同的:
当低碳钢扭曲时,会发生屈服,加工硬化并最终断裂。塑性变形量被破坏。铸铁扭曲时,几乎不会发生塑性变形并直接破裂。
原因:铸铁在45o方向上的主应力破坏了,这是由斜截面上的拉应力引起的,这表明铸铁的抗拉强度很差。低碳钢是由较高的剪切应力引起的,说明低碳钢的剪切强度较差。
扩展资料:
脆性和塑性材料的强度和可塑性可以通过反向测试确定,该测试通常用于需要频繁烧结的材料(例如轴,弹簧等)上。
扭转试验在扭转试验机上进行,材料特性和应力条件可以反映在扭转尖端的断裂形状中。
例如,剪切应力的结果显示为裂缝的截面和垂直线,并且材料是塑性的。如果法向应力作用,则断裂部分的壁厚约为45°,材料易碎。
参考资料来源:百度百科-扭转试验
参考资料来源:百度百科-低碳钢
低碳钢拉伸和扭转时断裂方式不一样。拉伸的断裂方式是拉断,试件受正应力。表现为断裂截面收缩、断裂后试件总长大于原试件长度。扭转的断裂方式是剪断,试件受切应力。表现为试样表面的横向与纵向出现滑移线,最后沿横截面被剪断,断裂截面面积不变。
铸铁压缩破坏时,断口方位角约为55°-60°,在该截面上存在较大的切应力,所以,其破坏方式是剪断。扭转时,所受的外力也是剪力,所以,破坏方式与压缩时相同,为剪断。
楼上有人瞎说,我不说是谁
试样受扭,材料处于纯剪切应力状态:在垂直于轴线与平行于轴线的截面上仅作用着剪应力τ,而在与轴线成-45°和45°的截面上,则分别作用有σ1=τ,σ3=-τ的主应力,如图所示。由于低碳钢材料在纯剪切应力状态下,其抗正断能力高于抗切断能力,故低碳钢试件将沿最大剪应力所在的横截面剪断,断口平齐,呈现了切断断口的特征。而铸铁材料在纯剪切应力状态下,其抗正断能力低于抗切断能力,所以,铸铁试件将从其表面某一最弱处,沿与轴线成约45°的螺旋状曲面被拉断,呈现正断断口的特征。