工程力學實驗中屈服極限和強度極限是不是屈服和斷裂時的真實應力

2021-03-27 09:29:51 字數 5429 閱讀 7213

1樓:小澤

因為σs和σb是通過構件的原始截面面積計算而得,但試件的真實應力σ對應於當時的橫截面面積;又因為低碳鋼為塑性材料,軸向拉伸時,縱向伸長,橫向縮短,故當時的橫截面面積小於起始橫截面面積。且σ=f/a,所以σs和σb小於試件在屈服和斷裂時的真實應力。

2樓:天下惟工

屈服極限和強度極限 是對特定試件在特定工況下做了多次試驗所得出的一個概率值。真實應力當然不一定是這些啦

3樓:匿名使用者

屈服極限與斷裂極限都只是材料破壞強度極限的理論解,真實應力是通過實驗得出來的...

屈服極限和強度極限是不是試件在屈服和斷裂時的真實應力?為什麼?

4樓:清溪看世界

屈服極限

bai和強度極限是不是試件在du屈服和斷裂時的真實應zhi力,屈服dao極限和強度極限是專一個對某一材料的

屬力學特性的統計值,具體試件不同,做試驗時候的屈服應力和斷裂應以也是不一樣的。

材料屈服極限是使試樣產生給定的永久變形時所需要的應力,金屬材料試樣承受的外力超過材料的彈性極限時,雖然應力不再增加,但是試樣仍發生明顯的塑性變形。

5樓:天下惟工

屈服極限和強度極限是一個對某一材料的力學特性的統計值,

具體試件不同,做試驗時候的屈服應力和斷裂應以也是不一樣的,

急~~比較低碳鋼的屈服極限、強度極限與試樣屈服與斷裂時斷裂時真實應力的差別

6樓:西北楓

材料力學中,應力是當時的拉力除原始截面,真實應力則對應當時的截面,所以屈服極限和強度極限分別低於試樣屈服與斷裂時的真實應力。

7樓:小澤

一樓回來

答的很棒,這裡我自

詳細補充一下吧。

因為σs和σb是通過構件的原始截面面積計算而得,但試件的真實應力σ對應於當時的橫截面面積;又因為低碳鋼為塑性材料,軸向拉伸時,縱向伸長,橫向縮短,故當時的橫截面面積小於起始橫截面面積。且σ=f/a,所以σs和σb小於試件在屈服和斷裂時的真實應力。

求教抗拉強度,屈服強度,屈服應力以及極限應力的區別

8樓:墨汁諾

一、強度不同:

「抗拉強度也叫強度極限,指材料在拉斷前承受最大應力值。

屈服應力是在應力-應變曲線上屈服點處的應力。

屈服強度即屈服極限,是材料屈服的臨界應力值。」

達到此應力時,材料或零件會被破壞,則此應力稱為極限應力。

二、安全係數不同:

屈服強度和屈服點相對應,屈服點是指金屬發生塑性變形的那一點,所對應的強度成為屈服強度。許用應力指機械零件在使用時為了安全起見,用屈服應力除以一個安全係數。抗拉強度指材料抵抗外力的能力,一般拉伸實驗時拉斷時候的強度。

許用應力=屈服強度/安全係數

拉壓試驗多用 屈服強度和抗拉強度

與溫度有很大關係,一般溫度升高,材料強度降低

三、變形程度不同:

將鋼材拉伸,鋼材的伸長量與使用的力成正比,當力消失,鋼材就會恢復到原來的長度。這是鋼材的彈性範圍內的現象,拉伸時發生的伸長只是彈性變形。

當將鋼材拉伸,鋼材伸長到一定的程度,繼續再伸長時,力並不需要增加,只維持一定的大小就可以了。這種現象就是鋼材的應力達到屈服強度了,這時如果將力撤除,鋼材就不能在恢復原來的長度,被拉長了一點,發生了塑性變形。

如果鋼材到達屈服強度以後,我們繼續拉伸,則鋼材伸長到一定的程度時,還繼續拉伸,裡就需要增加拉力才行了,這是叫做鋼材的塑性變形結束,強度開始增加了,直到最後,鋼材被拉斷。拉斷時的應力,就是鋼材的極限強度。

9樓:匿名使用者

「抗拉強度也叫強度極限,指材料在拉斷前承受最大應力值。

屈服應力是在應力-應變曲線上屈服點處的應力。

屈服強度即屈服極限,是材料屈服的臨界應力值。」

從我搜的上述結果來看的話,抗拉強度即強度極限,屈服強度即屈服極限或屈服應力。

但從下面搜的結果來看的話,可知極限應力是分材料的:塑性材料的極限應力為屈服極限或叫屈服強度,脆性材料的極限應力為強度極限或抗拉強度。

「對於塑性材料,當其達到屈服而發生顯著的塑性變形時,即喪失了正常的工作能力,所以通常取屈服極限作為極限應力;對於無明顯屈服階段的塑性材料,則取對應於塑性應變為0.2%時的應力為極限應力。對於脆性材料,由於材料在破壞前都不會產生明顯的塑性變形,只有在斷裂時才喪失正常工作能力,所以應取強度極限為極限應力。

」希望對你有幫助。

10樓:我本雲中金翅鳥

屈服強度和屈服點相對應,屈服點是指金屬發生塑性變形的那一點,所對應的強度成為屈服強度。許用應力指機械零件在使用時為了安全起見,用屈服應力除以一個安全係數。抗拉強度指材料抵抗外力的能力,一般拉伸實驗時拉斷時候的強度。

換算關係為:

許用應力=屈服強度/安全係數

拉壓試驗多用 屈服強度和抗拉強度

與溫度有很大關係,一般溫度升高,材料強度降低抗拉強度:

當鋼材屈服到一定程度後,由於內部晶粒重新排列,其抵抗變形能力又重新提高,此時變形雖然發展很快,但卻只能隨著應力的提高而提高,直至應力達最大值。此後,鋼材抵抗變形的能力明顯降低,並在最薄弱處發生較大的塑性變形,此處試件截面迅速縮小,出現頸縮現象,直至斷裂破壞。鋼材受拉斷裂前的最大應力值(b點對應值)稱為強度極限或抗拉強度

屈服強度:

當應力超過彈性極限後,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,曲線出現一個波動的小平臺,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

11樓:小白白

由於材料的不同,其強度失效方式也不同,參見材料力學四大強度理論。

參考書籍:單祖輝.材料力學(1)第二版[m].高等教育出版社,2004.8:267-272.

第九章 複雜應力狀態強度問題。

屈服極限和屈服點的區別是什麼? 20

12樓:機智的以太熊

屈服極限為下屈服點的強度。屈服極限是一種工程上的規範定義。

屈服點:鋼材或試樣在拉伸時,當應力超過彈性極限,即使應力不再增加,而鋼材或試樣仍繼續發生明顯的塑性變形,稱此現象為屈服,而產生屈服現象時的最小應力值即為屈服點。

屈服極限:也稱流動極限。材料受外力到一定限度時,即使不增加負荷它仍繼續發生明顯的塑性變形。

13樓:完好

材料在拉伸試驗過程中,首先經歷彈性變形,然後經過塑性變形,一般有一個上屈服點和一個下屈服點,材料的屈服極限即為下屈服點的強度,另外,如果材料沒有明顯的屈服現象,則採用塑性變形在0.2%時的強度作為屈服極限,這是一種工程上的規範定義而已。

屈服極限

yield limit;yield point   也稱流動極限。材料受外力到一定限度時,即使不增加負荷它仍繼續發生明顯的塑性變形。這種現象叫「屈服」。

發生屈服現象時的應力,稱屈服點,或屈服極限,用σs表示。有些材料的屈服點並不明顯。工程上常規定當殘餘變形達到0.

2%時的應力值,作為「條件屈服極限」,以σ0.2表示。

14樓:匿名使用者

屈服極限和屈服點的概念是從材料的拉伸試驗中獲得的。

材料在拉伸試驗過程中,首先經歷彈性變形,然後經過塑性變形,一般有一個上屈服點和一個下屈服點,材料的屈服極限即為下屈服點的強度。

如果材料沒有明顯的屈服現象,則採用塑性變形在0.2%時的強度作為屈服極限,這是一種工程上的規範定義而已。

鋼材或試樣在拉伸時,當應力超過彈性極限,即使應力不再增加,而鋼材或試樣仍繼續發生明顯的塑性變形,稱此現象為屈服,而產生屈服現象時的最小應力值即為屈服點。

什麼是強度極限(抗拉強度)與屈服極限?

15樓:手機使用者

強度極限與屈服極限是通過試驗確定的。在拉伸試驗過程中,應力達到某一數值後,

雖然不再增加甚至略有下降,試件的應變還在繼續增加,併產生明顯的塑性變形,好像材料暫時失去抵抗變形的能力,這種現象稱為材料的屈服。發生屈服現象時的應力,稱為材料的屈服極限。當試驗拉力繼續升高,試件達到破壞時的應力,稱為材料的強度極限或抗拉強度。

屈服極限和強度極限越大,分別表明材料抵抗破壞和抵抗塑性變形的能力高,即材料強度好。對於一定材料來說,強度極限和屈服極限是隨著工作溫度的升高而降低的。修改

屈服強度、屈服點、許用應力、抗拉強度的區別在**?

16樓:此id已成大爺

只有定義的區別:

屈服強度和屈服點相對應,屈服點是指金屬發生塑性變形的那一點,所對應的強度成為屈服強度。許用應力指機械零件在使用時為了安全起見,用屈服應力除以一個安全係數。抗拉強度指材料抵抗外力的能力,一般拉伸實驗時拉斷時候的強度。

抗拉強度:

當鋼材屈服到一定程度後,由於內部晶粒重新排列,其抵抗變形能力又重新提高,此時變形雖然發展很快,但卻只能隨著應力的提高而提高,直至應力達最大值。此後,鋼材抵抗變形的能力明顯降低,並在最薄弱處發生較大的塑性變形,此處試件截面迅速縮小,出現頸縮現象,直至斷裂破壞。

鋼材受拉斷裂前的最大應力值(b點對應值)稱為強度極限或抗拉強度

屈服強度:

當應力超過彈性極限後,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,曲線出現一個波動的小平臺,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。

換算關係為:

許用應力=屈服強度/安全係數

拉壓試驗多用 屈服強度和抗拉強度

與溫度有很大關係,一般溫度升高,材料強度降低。

擴充套件資料:

屈服強度測定:

無明顯屈服現象的金屬材料需測量其規定非比例延伸強度或規定殘餘伸長應力,而有明顯屈服現象的金屬材料,則可以測量其屈服強度、上屈服強度、下屈服強度。一般而言,只測定下屈服強度。

通常測定上屈服強度及下屈服強度的方法有兩種:圖示法和指標法。

1、圖示法

試驗時用自動記錄裝置繪製力-夾頭位移圖。要求力軸比例為每mm所代表的應力一般小於10n/mm2,曲線至少要繪製到屈服階段結束點。在曲線上確定屈服平臺恆定的力fe、屈服階段中力首次下降前的最大力feh或者不到初始瞬時效應的最小力fel。

屈服強度、上屈服強度、下屈服強度可以按以下公式來計算:

屈服強度計算公式:re=fe/so;fe為屈服時的恆定力。

上屈服強度計算公式:reh=feh/so;feh為屈服階段中力首次下降前的最大力。

下屈服強度計算公式:rel=fel/so;fel為不到初始瞬時效應的最小力fel。

2、指標法

試驗時,當測力度盤的指標首次停止轉動的恆定力或者指標首次迴轉前的最大力或者不到初始瞬時效應的最小力,分別對應著屈服強度、上屈服強度、下屈服強度。

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