各位前輩,材料的彈性極限和降伏強度有什麼區別

2021-05-31 23:10:28 字數 867 閱讀 1202

1樓:匿名使用者

材料的降伏強度就是所謂的屈服強度。

材料的彈性極限發生的變形能夠及時恢復;而降伏強度則無法恢復,造成永久性的材料變形或斷裂。二者絕對不一致。

為什麼屈服強度比彈性極限高?

2樓:匿名使用者

材料拉伸的應力-應變曲線

yield strength,又稱為屈服極限 ,常用符號δs,是材料屈服的臨界應力值。 (1)對於屈服現象明顯的材料,屈服強度就是屈服點的應力(屈服值);   (2)對於屈服現象不明顯的材料,與應力-應變的直線關係的極限偏差達到規定值(通常為0.2%的原始標距)時的應力。

通常用作固體材料力學機械性質的評價指標,是材料的實際使用極限。因為在應力超過材料屈服極限後產生頸縮,應變增大,使材料破壞,不能正常使用。   當應力超過彈性極限後,進入屈服階段後,變形增加較快,此時除了產生彈性變形外,還產生部分塑性變形。

當應力達到b點後,塑性應變急劇增加,應力應變出現微小波動,這種現象稱為屈服。這一階段的最大、最小應力分別稱為上屈服點和下屈服點。由於下屈服點的數值較為穩定,因此以它作為材料抗力的指標,稱為屈服點或屈服強度(rel或rp0.

2)。   有些鋼材(如高碳鋼)無明顯的屈服現象,通常以發生微量的塑性變形(0.2%)時的應力作為該鋼材的屈服強度,稱為條件屈服強度(yield strength)。

  首先解釋一下材料受力變形。材料的變形分為彈性變形(外力撤銷後可以恢復原來形狀)和塑性變形(外力撤銷後不能恢復原來形狀,形狀發生變化,伸長或縮短)

3樓:匿名使用者

那是鋼筋的材料效能決定的,你一定要問原因,只能說是分子的微觀構造和原子的特性造成的,這屬於另外一個學科,我估計你也沒必要去求甚解。

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