低温下由缺陷引起的应力集中将增加结构低温脆性破坏倾向。
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设备材料产生低温脆性破坏主要是由于设备温度控制过低造成的。
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影响钢结构(一般)脆性断裂的主要因素有:钢材本身的质量、应力集中程度、低温和应力比。
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由于金属的()和晶内变形的存在,其变形量可以比较大。低温时,多晶体的()不可过大,否则将引起金属的破坏。
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焊接贱余应力降低钢材在低温下的脆断倾向,同时降低结构的疲劳强度。
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低温回火时将焊件加热到(),所得组织为回火马氏体。低温回火保持了钢的高硬度,降低了淬火内应力和脆性,且韧性有所提高。常用于要求高硬度的耐磨工具和零件。
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煤沥青的游离碳含量增加,可提高其粘度和温度稳定性,但低温脆性会增加
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应力集中将引起三向同号受力,三向同号受力的屈服强度比单向受力高。所以,更不容易发生脆性破坏。
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对于钢结构,应力集中是造成构件脆性破坏的主要原因之一。
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焊接结构由应力集中引起的脆性断裂要比()严重得多。
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当金属内部存在应力,其表面又有尖角、尖缺口、结疤、折叠、划伤、裂纹等缺陷存在时,应力将在这些缺陷处集中分布,使这些缺陷部位的实际应力比正常应力高数倍。这种现象叫应力集中。应力集中提高了金属的变形抗力,降低了金属的塑性,金属的破坏往往从应力集中的地方开始。
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随着[P]的增加,钢的塑性和韧性降低,低温时出现严重的脆性,通常称为()。
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由于低温仓内外温差较大,必然引起仓内外水蒸汽压差的增加,这就是造成了对低温仓围护结构()的严格要求。
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焊缝中的夹杂不仅降低焊缝韧性,增加低温脆性,同时也增加了热裂纹和层状撕裂倾向,它在焊缝中的存在形态主要有条形夹杂和圆形夹杂。从化学成分上分析主要有以下三种()
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纯铝具有()结构,没有同素异构转变,塑性好,无低温脆性转变,但强度低。
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焊缝缺陷将削弱焊缝面积,引起应力集中,对()造成不利影响。
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低温压力容器会因为器壁温度的降低会引起材料韧性上升,导致脆性破坏事故的发生。()
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对应力集中有如下描述,正确的有()。 ①脆性材料对应力集中敏感性甚强; ②应力集中对塑性材料的强度影响很小; ③对塑性材料,在应力集中的地方,当某点最大应力达到屈服极限时,将发生塑性变形,应力不再增加; ④因杆件外形的突然改变而在局部引起应力急剧增加的现象称为应力集中。
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搭接接头由于应力集中系数比较大,所以产生脆性断裂的倾向也较大。()
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1. 应力集中将引起三向同号受力,三向同号受力的屈服强度比单向受力高。所以,更不容易发生脆性破坏。
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在所有焊接缺陷中()是最危险的,最易引起焊接结构的脆性破坏。
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具有低温脆性的金属材料一般具有什么类型的晶体结构:()
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应力集中可产生三轴受拉的应力状态 ,它对钢结构抗低温冷脆有严重的不良影响,但因为它提高了钢材的屈服点,故对提高钢结构的疲劳强度时有利的。()
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在低温下工作和动荷载下工作的金属结构,如果焊接应力过大,很易造成,致使金属构件破坏()
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压力容器的焊缝出现咬边不会引起应力集中,不会减少承载能力,但铬钼钢、不锈钢和低温压力容器工作条件苛刻不允许有咬边()
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