1樓:匿名使用者
共同點:都具有強度和硬度較低,塑性和韌性較好的特點。
不同點:
一、物化效能不同
1、低碳鋼:為碳含量低於0.25%的碳素鋼,因其強度低、硬度低而軟,故又稱軟鋼。
它包括大部分普通碳素結構鋼和一部分優質碳素結構鋼,大多不經熱處理用於工程結構件,有的經滲碳和其他熱處理用於要求耐磨的機械零件。
2、鑄鐵:主要由鐵、碳和矽組成的合金的總稱。在這些合金中,含碳量超過在共晶溫度時能保留在奧氏體固溶體中的量。
二、特性不同
1、低碳鋼:碳鋼退火組織為鐵素體和少量珠光體,其強度和硬度較低,塑性和韌性較好。因此,其冷成形性良好,可採用卷邊、折彎、衝壓等方法進行冷成形。這種鋼還具有良好的焊接性。
2、鑄鐵:效能主要取決於基體的效能和石墨的數量、形狀、大小、分佈狀況。其中以細晶粒的珠光體基體和細片狀石墨組成的灰鑄鐵的效能最優,應用範圍最廣。
三、用途不同
1、低碳鋼:含碳量從0.10%至0.30%低碳鋼易於接受各種加工如鍛造,焊接和切削, 常用於製造鏈條, 鉚釘, 螺栓, 軸等。
2、鑄鐵:合金元素使鑄鐵的基體組織發生變化,從而具有相應的耐熱、耐磨、耐蝕、耐低溫或無磁等特性。用於製造礦山、化工機械和儀器、儀表等的零部件。
2樓:百闌黃奧維
1、這道題出的不是很好,因為鑄鐵分球墨鑄鐵,灰口鑄鐵和可鍛鑄鐵,三者之間效能差別很大。2、高韌性球鐵的效能比較接近低碳鋼,灰鐵的效能與低碳鋼差別很大。
3樓:匿名使用者
低碳鋼是塑性材料,抗拉強度大,分為彈性階段、屈服階段、強化階段、區域性變形階段。而鑄鐵是脆性材料,抗拉強度小,沒有屈服和縮頸現象,拉斷前的應變很小。
4樓:布克斯逸
塑性材料和脆性材料,
低碳鋼和鑄鐵的拉伸時的力學效能有什麼不同
5樓:匿名使用者
一、力抄學效能不同
1、低碳鋼:拉伸時的應力-應變曲線主要分四個階段:彈性階段、屈服階段、強化階段、區域性變形階段,在區域性變形階段有明顯的屈服和頸縮現象。
開始時為彈性階段,完全遵守胡克定律沿直線上升,比例極限以後變形加快,但無明顯屈服階段。
2、鑄鐵:對基體的割裂作用影響最小,因而具有很高的強度、良好的韌性、塑性和切削加工性。
二、構成不同
1、低碳鋼:為碳含量低於0.25%的碳素鋼,因其強度低、硬度低而軟,故又稱軟鋼。
2、鑄鐵:主要由鐵、碳和矽組成的合金的總稱。在這些合金中,含碳量超過在共晶溫度時能保留在奧氏體固溶體中的量。
三、用處不同
1、低碳鋼:包括大部分普通碳素結構鋼和一部分優質碳素結構鋼,大多不經熱處理用於工程結構件,有的經滲碳和其他熱處理用於要求耐磨的機械零件。
2、鑄鐵:於退火週期長,工藝複雜,成本高,只適 用於大批量生產薄壁零件。
6樓:匿名使用者
低碳鋼強度低延伸率大,鑄鐵分灰鐵;可鐵;球鐵;蠕鐵等,它們力學效能差距很大,一般比低碳鋼的強度高延伸率低
7樓:
低碳鋼是塑性來材料,
自其拉伸時的應力-應變bai曲線主要分四個階du段:彈性階段
、屈zhi服階段、強化階段、區域性變形階dao段,有明顯屈服和頸縮現象。而鑄鐵鑄鐵是典型脆性材料,在較小的應力下就被拉斷,沒有屈服和頸縮現象,在工程上,低應力下可認為鑄鐵拉伸近似服從胡克定律
低碳鋼和鑄鐵這兩種材料在拉伸時的力學效能有何區別
8樓:墨汁諾
一、作用不同
1、低碳鋼:在區域性變形階段有明顯的屈服和頸縮現象。開始時為彈性階段,完全遵守胡克定律沿直線上升,比例極限以後變形加快,但無明顯屈服階段。
2、鑄鐵:對基體的割裂作用影響最小,因而具有很高的強度、良好的韌性、塑性和切削加工性。
二、含量不同
1、低碳鋼:為碳含量低於0.25%的碳素鋼,因其強度低、硬度低而軟,故又稱軟鋼。
2、鑄鐵:主要由鐵、碳和矽組成的合金的總稱。在這些合金中,含碳量超過在共晶溫度時能保留在奧氏體固溶體中的量。
三、用途不同
1、低碳鋼:包括大部分普通碳素結構鋼和一部分優質碳素結構鋼,大多不經熱處理用於工程結構件,有的經滲碳和其他熱處理用於要求耐磨的機械零件。
2、鑄鐵:於退火週期長,工藝複雜,成本高,只適 用於大批量生產薄壁零件。
9樓:黃_娟
一般性質:低碳鋼抗拉強度好,鑄鐵一般不作為受拉力部件,因為鑄鐵不耐拉力,但抗壓強度可以,一般作為機床底座,變速箱體,鑄鐵也不像低碳鋼那樣可以任意彎曲,焊接等。
低碳鋼和鑄鐵在常溫靜載拉伸時的力學效能有何異同
10樓:匿名使用者
低碳鋼屬於塑性材料,鑄鐵屬於脆性材料。塑性材料在拉伸時會出現,彈性變形、塑性變形。當載荷達到材料屈服極限後繼續載入,材料會出現頸縮現象,繼續載入達到強度極限時,材料破壞。
脆性材料沒有塑性變形,只有很小的彈性變形,繼續載入材料破壞。其強度極限很低,相當於塑性材料的屈服極限。結論:
塑性材料抗拉強度高,可以承受受拉載荷。脆性材料不能用來製作承受拉伸載荷的零部件。
11樓:孤獨豪霸
首先,低碳鋼屬於塑性材料而鑄鐵屬於脆性材料;其相同點是都有一段彈性階段,但是,低碳鋼還有屈服階段,強化階段和區域性變形階段。
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