Keywords: Q235 steel; Torsion hardening; Tensile experiment; Strength property; Plastic property; Impact toughness
目 录
第一章 绪 论 1
1。1前言 1
1。2。1关于钢材的拉伸与扭转冷作硬化 1
1。2。2关于钢材的冲击 2
1。3本文讨论的主要内容 4
第二章 实验原理、设备及试样的制备 5
2。1实验原理 5
2。2实验设备 6
2。3试样的制备 7
2。3。1扭转试样制备原理 7
2。3。2拉伸试样制备原理 7
2。3。3冲击试样制备原理 8
2。4小结 9
第三章 扭转硬化对Q235钢拉伸力学性能的影响研究 11
3。1实验方案 11
3。2扭转实验步骤 11
3。3扭转实验数据 12
3。4 Q235钢拉伸实验与分析 13
3。4。1拉伸实验步骤 13
3。4。2强化前的拉伸力学性能 15
3。4。3强化后的拉伸力学性能 16
3。4。4强度性能分析 16
3。4。5塑性性能分析 17
3。4。6扭转硬化的工程应用建议 18
3。5基于扭转硬化程度的拉伸力学性能关系函数的构建 18
3。5。1抗拉强度曲线拟合 19
3。5。2屈服极限曲线拟合 19
3。5。3断后伸长率曲线拟合 20
3。5。4断面收缩率曲线拟合 20
3。5。5关系函数拟合 21
3。6 小结 21
第四章 扭转硬化对Q235钢冲击韧性的影响研究 23
4。1实验 23
4。1。1 实验方案 23
4。1。2 冲击实验步骤 24
4。2冲击实验数据 25
4。3实验结果分析 25
4。3。1不同温度不同硬化程度下冲击功的变化分析 25
4。3。2相同温度不同硬化程度下冲击功的变化分析 26
4。3。3相同硬化程度不同温度下冲击功的变化分析 27
4。4 小结 28
第五章 结 论 29
致 谢 30
研究总结 31
参考文献 32
第一章 绪 论
1。1前言
钢材是使用最为广泛的材料,其使用技术对人类的发展起着决定性的作用[1]。自工业之后,论文网人们运用各种方法来提高金属的强度,例如热处理[2]、合金化、细化组织、冷作硬化[3-7]、表面处理等,其中冷作硬化是一种目前能显著提高金属材料强度的方法,其成本低并且应用较为广泛。冷作硬化通常是指某些金属在常温或者是结晶温度条件下的加工产生强烈的塑性变形,使晶格产生扭曲、造成畸变晶粒产生剪切、滑移,晶粒被拉长,并且通过改变金属的内部结构从而改变金属的强度,该方法能显著提高金属的强度,但同时也会降低其塑性和冲击韧性。目前人们针对金属的常用冷作硬化手段主要有拉伸冷作硬化和扭转冷作硬化[8-10]。