為何說條件彈性極限與條件屈服強度沒有本質區別

2021-03-04 05:13:56 字數 4220 閱讀 3055

1樓:雨中帶雪花

屈服強度指材料在出現屈服現象時所能承受的最大應力。

屈服強度:是金屬材料發生屈服現象時的屈服極限,亦即抵抗微量塑性變形的應力。對於無明顯屈服的金屬材料,規定以產生0.

2%殘餘變形的應力值為其屈服極限,稱為條件屈服極限或屈服強度。大於此極限的外力作用,將會使零件永久失效,無法恢復。如低碳鋼的屈服極限為207mpa,當大於此極限的外力作用之下,零件將會產生永久變形,小於這個的,零件還會恢復原來的樣子。

極限強度;ultimate strength

物體在外力作用下發生破壞時出現的最大應力,也可稱為破壞強度或破壞應力。一般用標稱應力來表示。根據應力種類的不同,可分為拉伸強度(σt)、壓縮強度(σc)、剪下強度(σs)等。

體育鍛煉方面,極限強度是指持續最大速度或最大力量(肌肉快速緊張地工作)做10~30秒的練習,心率在190次/分以上。

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。

弄不清材料彈性極限跟屈服強度的區別,求助

2樓:

比例極限

比例極限proportional limit   符號:σp(下標)   拉伸曲線中oe段,材料在不偏離應力與應變正比關係(虎克定律)條件下所能承受的最大應力。   鋼材在彈性階段分成線彈性和非線彈性兩個部分,線彈性階段鋼材的應力與變形完全為直線關係,其應力最高點為比例極限

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。

強度極限

符號:σb(下標);單位:mpa(或n/mm2)   出現於拉伸曲線sb階段,構件在外力作用下進一步發生形變.

是保持構件機械強度下能承受的最大應力.   強度極限;ultimate strength 物體在外力作用下發生破壞時出現的最大應力,也可稱為破壞強度或破壞應力。一般用標稱應力來表示。

根據應力種類的不同,可分為拉伸強度(σt)、壓縮強度(σc)、剪下強度(σs)等。

彈性和屈服強度有什麼區別

3樓:匿名使用者

lz您好

彈性說的是物體在受壓(或者拉)時,應力與應變滿足一定的關係(初期是線性的,但接近彈性極限時二者函式關係會是曲線的)。無論是否接近彈性極限,當撤去外力,物體都能恢復到原本的形態,沒有任何變形,物理引數也不會變化,不存在塑性殘餘。這就是物體的彈性。

應力超過彈性極限後,物體變形增加加快,此時除開彈性變形之外,還出現了塑性的變形,當到達某一點後,塑性變形急劇增加,應力與應變的關係會出現乙個小平台,這個平台較為穩定的「下屈服點」是物體的屈服強度【也有部分材料沒有很明顯的平台,是以微量塑性變形點作為屈服強度的。】

也就是說,屈服強度位置物體一定發生了位錯運動,出現了塑性形變;彈性沒有,只有彈性的形變!【但彈性極限點往往是比較模糊的,所以我們找了屈服強度這個物理量】

4樓:匿名使用者

彈性是物質的一種性質。而屈服強度是彈性的極限程度。

為什麼屈服強度比彈性極限高?

5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)

6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,這屬於另外乙個學科,我估計你也沒必要去求甚解。

抗拉強度和屈服強度的區別

7樓:新東方**網路課堂

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,曲線出現乙個波動的小平台,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

8樓:heart杜拉克草

抗拉強度:是試樣拉斷前承受的最大標稱拉應力。是金屬由均勻塑性變形向區域性集中塑性變形過渡的臨界值,也是金屬在靜拉伸條件下的最大承載能力。

對於塑性材料,它表徵材料最大均勻塑性變形的抗力,拉伸試樣在承受最大拉應力之前,變形是均勻一致的,但超出之後,金屬開始出現縮頸現象,即產生集中變形;對於沒有(或很小)均勻塑性變形的脆性材料,它反映了材料的斷裂抗力。符號為rm,單位為mpa。

屈服強度:是金屬材料發生屈服現象時的屈服極限,亦即抵抗微量塑性變形的應力。對於無明顯屈服的金屬材料,規定以產生0.

2%殘餘變形的應力值為其屈服極限,稱為條件屈服極限或屈服強度。大於此極限的外力作用,將會使零件永久失效,無法恢復。如低碳鋼的屈服極限為207mpa,當大於此極限的外力作用之下,零件將會產生永久變形,小於這個的,零件還會恢復原來的樣子。

9樓:蝸牛的青春時代

我來回答個不太標準的:

屈服強度是指零件發生最大彈性變形時的應力

抗拉強度是指零件拉斷時的應力一般抗拉強度》屈服強度圖看別人的

10樓:是你找到了我

1、定義

抗拉強度是金屬由均勻塑性形變向區域性集中塑性變形過渡的臨界值,也是金屬在靜拉伸條件下的最大承載能力。符號為rm(gb/t 228-1987舊國標規定抗拉強度符號為σb),單位為mpa。

屈服強度是金屬材料發生屈服現象時的屈服極限,也就是抵抗微量塑性變形的應力。對於無明顯屈服現象出現的金屬材料,規定以產生0.2%殘餘變形的應力值作為其屈服極限,稱為條件屈服極限或屈服強度。

2、意義

抗拉強度:σb標誌韌性金屬材料的實際承載能力,但這種承載能力僅限於光滑試樣單向拉伸的受載條件,而且韌性材料的σb不能作為設計引數,因為σb對應的應變遠非實際使用中所要達到的。

屈服強度:屈服強度不僅有直接的使用意義,在工程上也是材料的某些力學行為和工藝效能的大致度量。例如材料屈服強度增高,對應力腐蝕和氫脆就敏感;材料屈服強度低,冷加工成型效能和焊接效能就好等等。

因此,屈服強度是材料效能中不可缺少的重要指標。

3、型別

抗拉強度包括:張拉膜抗拉強度;混凝土抗拉強度;岩石的抗拉強度。

屈服強度包括:銀文屈服:銀紋現象與應力發白;剪下屈服。

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