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【求助】压缩强度与位移关系曲线
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zxh08
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【求助】压缩强度与位移关系曲线
我做了一个与压缩强度与位移关系曲线,发现Fe3Al-30%TiC的复合材料比50%的位移小很多,不知道可能的原因是什么,希望大家帮忙讨论一下说说各自是怎么想的,有哪些因素对它有影响
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Last edited by zxh08 on 2011-4-15 at 11:12
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2011-04-15 10:53:39
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zxh08(金币+1): 2011-04-15 11:45:59
zxh08(金币+3): 2011-04-26 09:44:38
建议截个图,直接插入,别人就不用下载再打开了,
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2011-04-15 11:03:09
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zxh08(金币+3): 谢谢! 2011-04-15 11:46:26
一般都是应力应变曲线,你这样做是不对的。
纵坐标是压缩应力,而非强度,强度是材料所承受的最大应力(断裂应力,或者屈服应力等);横坐标最好是压缩应变,而不要是位移。
应力用载荷除以试样横截面积;应变用位移除以样品高度。这都是工程上的。
你先做出应力应变曲线吧。
如果你样品高度相同,从中可预测材料的弹性模量基本一致,而不同的是断裂强度,样品很脆,没有塑性。
强度的差别,对于复合材料,可用复合材料混合定律来解释。
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2011-04-15 11:31:37
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Originally posted by
imrsfb
at 2011-04-15 11:31:37:
一般都是应力应变曲线,你这样做是不对的。
纵坐标是压缩应力,而非强度,强度是材料所承受的最大应力(断裂应力,或者屈服应力等);横坐标最好是压缩应变,而不要是位移。
应力用载荷除以试样横截面积;应变用 ...
本来做的图片纵坐标是压缩应变的,后来文章上让给出纵坐标是位移的图片,我的样品高度是相同的
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2011-04-15 11:48:21
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zxh08(金币+1): 谢谢,我确实对这方面的知识了解的比较少,以前学的是化学,没学材料 2011-04-15 15:34:55
这并不是位移小很多,而是强度的差别,建议学学材料力学性能!
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2011-04-15 15:03:09
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zxh08(金币+2): 谢谢 2011-04-15 15:36:18
imrsfb(金币+1): 谢谢交流! 2011-04-15 15:44:23
zxh08(金币+2): 2011-04-26 09:45:20
zxh08(金币+1): 2011-04-26 09:45:42
引用回帖:
Originally posted by
zxh08
at 2011-04-15 10:53:39:
我做了一个与压缩强度与位移关系曲线,发现Fe3Al-30%TiC的复合材料比50%的位移小很多,不知道可能的原因是什么,希望大家帮忙讨论一下说说各自是怎么想的,有哪些因素对它有影响
[eimg]61/7d/817415_1302836969_ ...
奇怪你的曲线表达格式,若是特别要求就无妨。纵横坐标应该给出单位。
Fe3Al作为金属间化合物,其力学表现脆性,本身室温塑性才3%。而TiC也是硬相。
TiC增多应变提高,说明塑性贡献来源于TiC,或由于其添加增加了界面,利于平均应力,提高塑变。
关于实验结果,有几个参数想知道:
1. 两种相的形貌、尺寸如何?
2. 复合之后组织结构有无变化?
3. 复合材料制备工艺参数如何?温度、压力?此条与第2条对应。
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2011-04-15 15:29:58
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zxh08(金币+5): 谢谢 2011-04-15 15:53:27
引用回帖:
Originally posted by
comma
at 2011-04-15 15:29:58:
奇怪你的曲线表达格式,若是特别要求就无妨。纵横坐标应该给出单位。
Fe3Al作为金属间化合物,其力学表现脆性,本身室温塑性才3%。而TiC也是硬相。
TiC增多应变提高,说明塑性贡献来源于TiC,或由于其添加增加 ...
我以为从曲线上看到的差别,不是塑性的差别,因为根本没有塑性应变表现出来。弹性变形后紧接着就发生了断裂,甚至没有发生屈服,而所谓的“位移差别”实际上是强度的差别,而这与第二相体积分数明显相关。
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2011-04-15 15:45:47
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imrsfb
at 2011-04-15 15:45:47:
我以为从曲线上看到的差别,不是塑性的差别,因为根本没有塑性应变表现出来。弹性变形后紧接着就发生了断裂,甚至没有发生屈服,而所谓的“位移差别”实际上是强度的差别,而这与第二相体积分数明显相关。
我觉得也和材料的强度有关,同样50%材料的硬度也比35%的高很多。确实没发生屈服!对材料学不了解,所不敢确定
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2011-04-15 15:54:22
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硬度与材料强度有一定的关系,一般而言HV硬度与强度之间有3倍关系。
硬度高,一般对应着强度会高。
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