Mikrostruktura Stali Degradacji

A highly detailed image that showcases the microstructure of steel, emphasizing degradation and fatigue features associated with bridge materials, set in a technical and engineering-themed context.

Mikrostruktura Stali Degradacji

Sprawd? swoj? wiedz? na temat degradacji stali mostowych i ich mikrostruktur. Ten quiz pozwala na zg??bienie istotnych aspektów zwi?zanych z w?a?ciwo?ciami materia?ów oraz metodami ich analizy, co jest kluczowe w in?ynierii budowlanej.

W quizie znajdziesz pytania dotycz?ce:

  • mechanizmów p?kania
  • w?a?ciwo?ci stali
  • odporno?ci na p?kanie
  • praktycznych zastosowa? in?ynieryjnych
15 Questions4 MinutesCreated by ExploringSteel21
Jednym z objawów mikrostrukturalnych cech degradacji stali mostowych jest (między innymi):
Degeneracja obszarów perlitu
Zanik granic ziaren ferrytu
Wzrost wielkości ziarna
Zmniejszenie wielkości ziarna
Jednym z objawów mikrostrukturalnych cech degradacji stali mostowych jest:
Wzrost wydłużenia względnego próbki w próbie rozciągania
Wzrost przewężenia w próbie rozciągania
Spadek udarności
Pozorny wzrost granicy zmęczenia
Jednostką współczynnika intensywności naprężeń K jest:
MPa*m
N/m
MPa*m^(0.5)
MPa/m
Odporność na pękanie materiałów KIC wyznaczana jest warunkach:
Płaskiego stanu naprężenia
Płaskiego stanu odkształcenia
Złożonego stanu naprężenia
Złożonego stanu odkształcenia
Prawo propagacji pękania zmęczeniowego da/dN=C(DK)m znane jest jako:
Prawo Parisa
Prawo Rice’a
Prawo Elbera
Prawo Hutchinsona
Czterokrotny wzrost długości szczeliny (przechodzącej na wskroś) w nieskończonej płycie (Y=1) powoduje
Czterokrotny wzrost współczynnika intensywności naprężeń
Dwukrotny wzrost współczynnika intensywności naprężeń
Nie można tego ustalić bez znajomości odporności na pękanie
Obniżenie nośności elementu trzykrotnie
Współczynnik asymetrii cyklu R oznacza
Stosunek naprężeń maksymalnych do minimalnych w cyklu zmęczeniowym
Wartość średnią naprężenia w cyklu zmęczeniowym
Odchylenie średniokwadratowe naprężeń maksymalnych od wartości średniej
Stosunek naprężeń minimalnych do maksymalnych w cyklu zmęczeniowym
W materiałach wykazujących cechy zdegradowania strukturalnego wartość progowa DKth (w stosunku do materiału referencyjnego – niezdegradowanego):
Raczej nie zmieniała się
Miała tendencję do wzrostu
Miała tendencję do spadku
Trudno powiedzieć – ponieważ nie znamy szybkości wzrostu szczeliny
Skrót LCF z języka angielskiego oznaczał:
Light Cycle Fatigue
Less Cycle Fatigue
Low Cycle Fatigue
Low Cycle Fracture
Zabytkowe stale zgrzewne cechowały się (przede wszystkim):
Ziarnami ferrytu I perlitu o podobnych rozmiarach
Małą ilością wtrąceń niemetalicznych
Wysoką zawartością fosforu
Zawartością węgla rzędu 0.2-0.3%C
Kruchość wodorowa w stalach powoduje zazwyczaj typ pękania:
Ciągliwego transkrystalicznego
Kruchego transkrystalicznego
Mieszanego typu, ale zawsze transkrystalicznego
Przeważnie międzykrystalicznego
Jaki jest mechanizm działania taśm CFRP w zdegradowanych konstrukcjach stalowych(pękniętych) – wybierz prawidłową odpowiedź wyjaśniającą zasadę działania opóźniania rozwoju pękania zmęczeniowego:
Wzmocnienie CFRP powoduje zmianę sztywności przekroju I dlatego materiał hybrydowy ma wyższe parametery wytrzymałościowe co pozwala zwiększyć nośność całego przekroju I pęknięcie nie ma znaczenia
Wzmocnienie CFRP powoduje uplastycznienie wierzchołka pęknięcia na skutek sił adhezji I tym samym zmianę mechanizmu pękania
Wzmocnienie CFRP wprowadza naprężenia ścinające, które zmieniają orientację kąta propagacji
Wzmocnienie CFRP powoduje zmianę rozkładu naprężeń w otoczeniu wierzchołka pęknięcia I w metalu dochodzi do redystrybucji naprężeń oraz obniżenia współczynnika intensywności naprężeń – szczególnie efekt ten jest wzmocniony poprzez napięcie taśm CFRP w trakcie montażu
Pojedynczy cykl przeciążający pojawiający się w trakcie propagacji pękania zmęczeniowego powoduje:
Opóźnienie rozwoju pękania zmęczeniowego pod warunkiem, że przeciążenie będzie na tyle małe, iż nie przekroczy doraźnej nośności próbki
Przyspieszenie rozwoju pękania zmęczeniowego pod warunkiem, że przeciążenie będzie na tyle małe, iż nie przekroczy doraźnej nośności próbki
Nie ma znaczenia pod warunkiem, że będzie to pojedynczy cykl na min. 1000 cyklów roboczych
Może spowodować przyspieszenie pod warunkiem, że będzie to pojedynczy cykl na maks. 1000 cykli roboczych
Pełna krzywa wzrostu pękania zmęczeniowego da/dN – DK ma kształt:
Funkcji wykładniczej
Sigmoidalny
Funkcji logarytmicznej
Funkcji liniowej
Zabiegiem obróbki cieplnej „rekonstruującym” mikrostrukturę zabytkowych stali mostowych (wobec braku możliwości porównania ze współczesnymi materiałami) do porównania ze stanem zdegradowanym był zabieg:
Wyżarzania normalizującego
Wyżarzania zupełnego
Wyżarzania ujednorodniającego
Żadne z powyższych
{"name":"Mikrostruktura Stali Degradacji", "url":"https://www.quiz-maker.com/QPREVIEW","txt":"Sprawd? swoj? wiedz? na temat degradacji stali mostowych i ich mikrostruktur. Ten quiz pozwala na zg??bienie istotnych aspektów zwi?zanych z w?a?ciwo?ciami materia?ów oraz metodami ich analizy, co jest kluczowe w in?ynierii budowlanej.W quizie znajdziesz pytania dotycz?ce:mechanizmów p?kaniaw?a?ciwo?ci staliodporno?ci na p?kaniepraktycznych zastosowa? in?ynieryjnych","img":"https:/images/course8.png"}
Powered by: Quiz Maker